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!

Identification of Phase Control of Carbon‐Confined Nb2O5 Nanoparticles toward High‐Performance Lithium Storage

材料科学 锂(药物) 阳极 纳米颗粒 相(物质) 扩散 碳纤维 插层(化学) 纳米技术 氧化铌 电化学 化学工程 物理化学 无机化学 复合材料 电极 热力学 有机化学 复合数 冶金 内分泌学 化学 医学 工程类 物理
作者
Jiashen Meng,Qiu He,Linhan Xu,Xingcai Zhang,Fang Liu,Xuanpeng Wang,Qi Li,Xiaoming Xu,Guobin Zhang,Chaojiang Niu,Zhitong Xiao,Ziang Liu,Zi-Zhong Zhu,Yan Zhao,Liqiang Mai
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:9 (18) 被引量:206
标识
DOI:10.1002/aenm.201802695
摘要

Abstract Niobium pentoxides (Nb2O5) have attracted extensive interest for ultrafast lithium‐ion batteries due to their impressive rate/capacity performance and high safety as intercalation anodes. However, the intrinsic insulating properties and unrevealed mechanisms of complex phases limit their further applications. Here, a facile and efficient method is developed to construct three typical carbon‐confined Nb2O5 (TT‐Nb2O5@C, T‐Nb2O5@C, and H‐Nb2O5@C) nanoparticles via a mismatched coordination reaction during the solvothermal process and subsequent controlled heat treatment, and different phase effects are investigated on their lithium storage properties on the basis of both experimental and computational approaches. The thin carbon coating and nanoscale size can endow Nb2O5 with a high surface area, high conductivity, and short diffusion length. As a proof‐of‐concept application, when employed as LIB anode materials, the resulting T‐Nb2O5@C nanoparticles display higher rate capability and better cycling stability as compared with TT‐Nb2O5@C and H‐Nb2O5@C nanoparticles. Furthermore, a synergistic effect is investigated and demonstrated between fast diffusion pathways and stable hosts in T‐Nb2O5 for ultrafast and stable lithium storage, based on crystal structure analysis, in situ X‐ray diffraction analysis, and density functional theoretical calculations. Therefore, the proposed synthetic strategy and obtained deep insights will stimulate the development of Nb2O5 for ultrafast and long‐life LIBs.
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
大头头不大完成签到 ,获得积分10
刚刚
唐慕山完成签到,获得积分10
刚刚
熊风发布了新的文献求助30
刚刚
5秒前
6秒前
finally完成签到 ,获得积分10
7秒前
姜小白发布了新的文献求助10
8秒前
zz发布了新的文献求助10
10秒前
dabai完成签到 ,获得积分10
11秒前
hin发布了新的文献求助10
11秒前
完美听南完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
14秒前
Rnaissance发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
淡忘关注了科研通微信公众号
18秒前
sun完成签到,获得积分10
18秒前
chentian完成签到 ,获得积分10
19秒前
20秒前
芒果完成签到 ,获得积分10
22秒前
俏皮雨梅发布了新的文献求助10
23秒前
牧长一完成签到 ,获得积分0
24秒前
李伟完成签到,获得积分10
25秒前
Carrie完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
思源应助俏皮雨梅采纳,获得10
27秒前
传奇3应助失眠朋友采纳,获得10
28秒前
28秒前
狂野紫丝发布了新的文献求助20
28秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
30秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
30秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
31秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
31秒前
噔噔噔噔发布了新的文献求助10
34秒前
bkagyin应助冉冉冉冉采纳,获得10
35秒前
绝不延毕完成签到 ,获得积分10
35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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7710991
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9267508
关于积分的说明 20066295
捐赠科研通 7287313
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3297126
关于科研通互助平台的介绍 2451592
邀请新用户注册赠送积分活动 2304165