亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Controlled SnO2 Crystallinity Effectively Dominating Sodium Storage Performance

材料科学 结晶度 无定形固体 阳极 化学工程 石墨烯 纳米复合材料 电化学 纳米技术 退火(玻璃) 电极 复合材料 冶金 有机化学 化学 物理化学 工程类
作者
Linlin Fan,Xifei Li,Bo Yan,Jianmin Feng,Dongbin Xiong,Dejun Li,Lin Gu,Y. R. Wen,Stephen Lawes,Xueliang Sun
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:6 (10) 被引量:209
标识
DOI:10.1002/aenm.201502057
摘要

The exploration of sodium ion batteries (SIBs) is a profound challenge due to the rich sodium abundance and limited supply of lithium on earth. Here, amorphous SnO 2 /graphene aerogel (a‐SnO 2 /GA) nanocomposites have been successfully synthesized via a hydrothermal method for use as anode materials in SIBs. The designed annealing process produces crystalline SnO 2 /graphene aerogel (c‐SnO 2 /GA) nanocomposites. For the first time, the significant effects of SnO 2 crystallinity on sodium storage performance are studied in detail. Notably, a‐SnO 2 /GA is more effective than c‐SnO 2 /GA in overcoming electrode degradation from large volume changes associated with charge–discharge processes. Surprisingly, the amorphous SnO 2 delivers a high specific capacity of 380.2 mAh g −1 after 100 cycles at a current density of 50 mA g −1 , which is almost three times as much as for crystalline SnO 2 (138.6 mAh g −1 ). The impressive electrochemical performance of amorphous SnO 2 can be attributed to the intrinsic isotropic nature, the enhanced Na + diffusion coefficient, and the strong interaction between amorphous SnO 2 and GA. In addition, amorphous SnO 2 particles with the smaller size better function to relieve the volume expansion/shrinkage. This study provides a significant research direction aiming to increase the electrochemical performance of the anode materials used in SIBs.

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
guigui发布了新的文献求助10
刚刚
DDaylight完成签到,获得积分10
2秒前
是真的宇航员啊完成签到,获得积分10
9秒前
yyywwxx完成签到,获得积分10
12秒前
科研通AI6.3应助yi采纳,获得50
22秒前
deity233发布了新的文献求助10
22秒前
不烂人完成签到 ,获得积分10
22秒前
斯文的白玉完成签到 ,获得积分10
23秒前
Owen应助Z1采纳,获得10
27秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
Akim应助guigui采纳,获得10
31秒前
搜集达人应助jocelyn采纳,获得10
33秒前
TT完成签到 ,获得积分10
45秒前
shuiyu完成签到,获得积分10
51秒前
一个西藏完成签到 ,获得积分10
52秒前
54秒前
55秒前
小透明发布了新的文献求助10
57秒前
情怀应助hyy采纳,获得10
1分钟前
young发布了新的文献求助10
1分钟前
若雨蒙发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
Z1发布了新的文献求助10
1分钟前
852应助嗨记得看采纳,获得10
1分钟前
zxx发布了新的文献求助10
1分钟前
oleskarabach发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
嗨记得看发布了新的文献求助10
1分钟前
小透明发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
852应助jocelyn采纳,获得30
1分钟前
CYJ发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
高分求助中
液晶指向矢仿真分析数据集 8888
GL 2 A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, Fourth Edition, December 2023 3000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
Petrology and Plate Tectonics 500
Writing Systems 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 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 6848061
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8554975
关于积分的说明 18197740
捐赠科研通 6203522
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3042734
关于科研通互助平台的介绍 2036110
邀请新用户注册赠送积分活动 2020328