Multidimensional Synergistic Nanoarchitecture Exhibiting Highly Stable and Ultrafast Sodium‐Ion Storage

材料科学 离子 纳米技术 化学工程 超短脉冲 无机化学 化学 光学 有机化学 物理 工程类 冶金 激光器
作者
Tan Shi,Yalong Jiang,Qiulong Wei,Q. Huang,Yuhang Dai,Fangyu Xiong,Qidong Li,Qinyou An,Xu Xu,Zhaowu Zhu,Xuedong Bai,Liqiang Mai
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:30 (18) 被引量:111
标识
DOI:10.1002/adma.201707122
摘要

Abstract Conversion‐type anodes with multielectron reactions are beneficial for achieving a high capacity in sodium‐ion batteries. Enhancing the electron/ion conductivity and structural stability are two key challenges in the development of high‐performance sodium storage. Herein, a novel multidimensionally assembled nanoarchitecture is presented, which consists of V 2 O 3 nanoparticles embedded in amorphous carbon nanotubes that are then coassembled within a reduced graphene oxide (rGO) network, this materials is denoted V 2 O 3 ⊂C‐NTs⊂rGO. The selective insertion and multiphase conversion mechanism of V 2 O 3 in sodium‐ion storage is systematically demonstrated for the first time. Importantly, the naturally integrated advantages of each subunit synergistically provide a robust structure and rapid electron/ion transport, as confirmed by in situ and ex situ transmission electron microscopy experiments and kinetic analysis. Benefiting from the synergistic effects, the V 2 O 3 ⊂C‐NTs⊂rGO anode delivers an ultralong cycle life (72.3% at 5 A g −1 after 15 000 cycles) and an ultrahigh rate capability (165 mAh g −1 at 20 A g −1 , ≈30 s per charge/discharge). The synergistic design of the multidimensionally assembled nanoarchitecture produces superior advantages in energy storage.

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