Metal-organic frameworks derived flower-like V2O3/C/N for high‐performance sodium storage

假电容 阳极 电化学 结晶度 钠 法拉第效率 扩散 兴奋剂 钒 碳纤维 离子 化学 纳米技术 材料科学 化学工程 有机化学 电极 工程类 超级电容器 复合材料 复合数 冶金 物理化学 光电子学 物理 热力学
作者
Hongxia Chen,Hanchi Hu,Tao Shen,Haichen Li,Hongming Zhou
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:487: 150316-150316 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.cej.2024.150316
摘要

Vanadium oxide is a promising anode material for sodium-ion batteries due to its high theoretical capacity. However, its electrochemical performance is limited by its low electron transport capacity. To address this issue, we synthesized V2O3/C/N materials with a flower-like structure composed of ultra-thin nanosheets using V-MOFs as a template. The flower-like structure composed of nanosheets shortens the diffusion distance of sodium ions. Additionally, N doping regulates the electronic structure of the carbon layer and introduces defects, improving conductivity and generating more active sites. Consequently, V2O3/C/N-550 demonstrates outstanding electrochemical performance. It achieves an initial coulombic efficiency (ICE) of 90.5% at 0.1 A/g, with the highest capacity reaching 332.4 mAh/g. Even after 300 cycles, the capacity remains at 107.6% of its initial value. Additionally, it exhibits a discharge capacity of 190.7 mAh/g at 2 A/g. CV and GITT analyses confirm that V2O3/C/N-550 has a higher pseudocapacitance contribution and sodium ion diffusion kinetics. This can be attributed to its higher crystallinity, the flower-like structure composed of nanosheets, and the synergistic effect of N-doped carbon. Overall, this study provides valuable insights for the development of high-performance sodium-ion anode materials.
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
酷炫向日葵完成签到,获得积分10
3秒前
6秒前
cesc完成签到 ,获得积分10
7秒前
今后的应助被成就魂幽采纳,获得10
8秒前
12秒前
12秒前
1111完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
18秒前
18秒前
18秒前
19秒前
Hanson完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
21秒前
21秒前
犹豫访冬发布了新的文献求助10
22秒前
23秒前
DJ发布了新的文献求助10
23秒前
huxuehong完成签到 ,获得积分10
24秒前
千玺发布了新的文献求助30
25秒前
成就魂幽发布了新的文献求助10
26秒前
27秒前
27秒前
Yv完成签到 ,获得积分10
27秒前
Nannan完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
nxdr发布了新的文献求助10
28秒前
28秒前
科研通AI6.2的应助被byumi采纳,获得10
30秒前
脑洞疼的应助被千玺采纳,获得10
32秒前
33秒前
所所的应助被无私的玫瑰采纳,获得10
33秒前
33秒前
hugo发布了新的文献求助10
34秒前
native完成签到,获得积分10
34秒前
jgaotao发布了新的文献求助30
36秒前
春江花月夜完成签到,获得积分10
36秒前
今后的应助被hugo采纳,获得10
37秒前
赘婿的应助被nxdr采纳,获得10
38秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Wafer Surface Defect 420
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7784377
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9323706
关于积分的说明 20395252
捐赠科研通 7373209
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320999
关于科研通互助平台的介绍 2468986
邀请新用户注册赠送积分活动 2337268