Carbon-Encrusted SnS 2 Decorated on MXene Nanosheets for Advanced Li-Ion Battery Anodes

电池(电) 阳极 碳纤维 材料科学 离子 化学工程 纳米技术 化学 电极 复合材料 工程类 有机化学 复合数 物理化学 物理 功率(物理) 量子力学
作者
Xuezhi Xu,Dong Feng,Liangsa You,Yuhui Xie,Feng Wu,Yuanzhi Zhu,Yi Mei,Delong Xie
出处
期刊:Energy material advances [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:5 被引量:12
标识
DOI:10.34133/energymatadv.0146
摘要

SnS 2 stands out as a promising lithium storage anode due to its high specific capacity, low voltage plateau, and cost-effectiveness. However, practical applications are hindered by significant limitations, including low electrical conductivity, volumetric expansion, and sulfur dissolution. In this study, carbon-encrusted SnS 2 nanoparticles are anchored onto few-layered MXene via a straightforward ultrasound-assisted ball milling method, yielding SnS 2 @C/MXene nanocomposites. Kinetic experiments demonstrate that this innovative ball milling approach facilitates the infiltration of SnS 2 @C into the distorted sites of MXene, effectively curbing interlayer stacking, expediting ion transfer, and bolstering the pseudocapacitance contribution of the anode. Concurrently, the few-layered MXene intertwines with SnS 2 @C, effectively mitigating the volume fluctuations of the active SnS 2 @C. As a lithium-ion battery (LiB) anode, SnS 2 @C/MXene exhibits a specific capacity of 867.1 mAh g −1 after 100 cycles at 0.1 A g −1 . Moreover, the SnS 2 @C/MXene anode demonstrates remarkable reversible specific capacities of 1,162.9, 1,001.0, 838.1, 724.8, 591.5, and 413.9 mAh g −1 under 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, and 5 A g −1 , respectively, surpassing those of recently reported SnS x -based LiB anodes. These findings underscore the significant potential of SnS 2 @C/MXene nanocomposites for high-performance LiBs.
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