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In-situ growth of vertically aligned MoS2 nanowalls on reduced graphene oxide enables a large capacity and highly stable anode for sodium ion storage

石墨烯 阳极 原位 材料科学 氧化物 离子 纳米技术 化学工程 工程物理
作者
Hai Chen,Tianbing Song,Linbin Tang,Xiaoming Pu,Zhi Li,Qunjie Xu,Haimei Liu,Yonggang Wang,Yongyao Xia
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier]
卷期号:445: 227271-227271 被引量:31
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2019.227271
摘要

Abstract MoS2 has attracted remarkable attention, attributed to its high specific capacity and graphite-like structure. However, the low rate capability and poor cycle stability are two major obstacles that hinder the practical application of MoS2 in sodium-ion batteries (SIBs). Herein, MoS2 grows vertically on the surface of reduced graphene oxide (rGO) and forms a nanowall structure by electrostatic attraction, whose growth has been induced by cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB). This unique nanowall has a large specific surface area, which not only exposes plenty of active sites and shortens the diffusion distance of Na+, but also improves the electronic conductivity and structural stability. Meanwhile, detailed kinetic analysis is also employed to explain the Na+ storage behavior. The pseudo capacitance-dominated contribution ensures a more stable and much faster Na+ storage. Therefore, the MoS2@rGO composite displays excellent electrochemical performance. For example, the capacity of the MoS2@rGO composite can still be maintained at 571.5 mA h g−1 with 94.1% retention, after 100 cycles at 0.1 A g−1. Impressively, MoS2@rGO still exhibits a considerable capacity of 124 mA h g−1 at an ultra-high current density of 40 A g−1. The excellent performance makes the MoS2@rGO material a prospective electrode for use in large-scale SIBs.
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