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Highly porous MnO/C@rGO nanocomposite derived from Mn-BDC@rGO as high-performance anode material for lithium ion batteries

阳极 材料科学 纳米复合材料 石墨烯 化学工程 成核 氧化物 锂(药物) 纳米技术 电极 化学 冶金 有机化学 医学 物理化学 内分泌学 工程类
作者
Xin-Min Tian,Dong‐Lin Zhao,Wenjie Meng,Xin-Yao Han,Hui‐Xian Yang,Yajing Duan,Min Zhao
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:792: 487-495 被引量:31
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2019.04.027
摘要

Highly porous MnO/[email protected] nanocomposites have been successfully prepared via a facile and scalable strategy. Firstly, the Mn-BDC was grown in situ on the graphene oxide containing a large number of functional groups, which acted as not only efficient nucleation sites but also structure-directing templates. Then [email protected] could be directly carbonized in an inert atmosphere to obtain highly porous MnO/[email protected] nanocomposites. The addition of graphene improved the electronic conductivity, increased the specific surface area, and its two-dimensional structure enhanced the diffusion rate of lithium ions. The as-fabricated MnO/[email protected] nanocomposites exhibited remarkable reversible specific capacity and excellent cycle stability which maintained a reversible discharge capacity of 1536.4 mA h g−1 after 100 cycles at 100 mA g−1. And more impressively, a discharge capacity of 909.1 mA h g−1 could be retained at a current density of 1 A g−1 after 500 cycles, making it a high-performance anode for lithium ion battery. Moreover, high-capacity, long-cycle, and high-rate performance nanocomposites could be prepared as anode material for lithium-ion batteries through this facile, environmentally friendly, cost-effective method.
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