已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Self-assembled nanoflower-like FeSe2/MoSe2 heterojunction anode with enhanced kinetics for superior-performance Na-ion half/full batteries

纳米花 异质结 材料科学 阳极 离子 电极 化学工程 动力学 纳米技术 纳米结构 光电子学 化学 物理化学 物理 工程类 量子力学 有机化学
作者
Shengkai Li,Haiyan Zhang,Yuliang Cao,Shangshang Zhang,Zhenjiang Liu,Changsheng Yang,Yan Wang,Baoshan Wan
出处
期刊:Nanoscale [Royal Society of Chemistry]
卷期号:15 (12): 5655-5664 被引量:17
标识
DOI:10.1039/d2nr06672f
摘要

Transition metal selenides are a research hotspot in sodium-ion batteries (SIBs). However, slow kinetics and rapid capacity decay due to volume changes during cycling limit their commercial applications. Heterostructures have the ability to accelerate charge transport and are widely used in energy storage devices due to their abundant active sites and lattice interfaces. A rational design of heterojunction electrode materials with excellent electrochemical performance is essential for SIBs. Herein, a novel anode material heterostructured FeSe2/MoSe2 (FMSe) nanoflower for SIBs was successfully prepared through a facile co-precipitation and hydrothermal route. The as-prepared FMSe heterojunction exhibits excellent electrochemical performance, including a high invertible capacity (493.7 mA h g-1 after 150 cycles at 0.2 A g-1), long-term cycling stability (352.2 mA h g-1 even after 4200 cycles at 5.0 A g-1) and competitive rate capability (361.2 mA h g-1 at 20 A g-1). By matching with a Na3V2(PO4)3 cathode, it can even exhibit ideal cycling stability (123.5 mA h g-1 at 0.5 A g-1 after 200 cycles). Furthermore, the sodium storage mechanism of the FMSe electrodes was systematically determined by ex situ electrochemical techniques. Theoretical calculation also reveals that the heterostructure on the FMSe interface enhances charge transport and promotes reaction kinetics.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
21完成签到,获得积分10
1秒前
守拙发布了新的文献求助80
1秒前
学术乞丐发布了新的文献求助10
2秒前
貔貅完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
5秒前
传奇3应助超帅白开水采纳,获得10
6秒前
刘三哥完成签到 ,获得积分10
6秒前
丘比特应助wlei采纳,获得10
7秒前
shen彬完成签到,获得积分10
8秒前
脑洞疼应助学术乞丐采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
落寞臻完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
11秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Moonpie应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
Moonpie应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Moonpie应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
冷静的志泽完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
幽默棒球完成签到,获得积分10
19秒前
yxf完成签到 ,获得积分10
19秒前
古离完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
snowman完成签到,获得积分10
22秒前
24秒前
25秒前
27秒前
美好芳完成签到 ,获得积分10
29秒前
30秒前
胡耀辉发布了新的文献求助10
30秒前
1005DAYTOY完成签到,获得积分10
31秒前
31秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6456152
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8266597
关于积分的说明 17619198
捐赠科研通 5522674
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905062
邀请新用户注册赠送积分活动 1881825
关于科研通互助平台的介绍 1725193