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Engineered CuO@TiO 2 Core–Shell on rGO as Anode for High‐Performance Lithium‐ and Sodium‐Ion Batteries

阳极 材料科学 石墨烯 电化学 介孔材料 X射线光电子能谱 锂(药物) 氧化物 化学工程 纳米技术 电池(电) 钠离子电池 储能 电流密度 介电谱 异质结 无机化学 钝化 扫描电子显微镜
作者
Abhimanyu Kumar Prajapati,Ram K. Gupta,Ashish Bhatnagar
出处
期刊:Chemsuschem [Wiley]
卷期号:18 (22): e202501220-e202501220
标识
DOI:10.1002/cssc.202501220
摘要

In the present investigation heterostructure CuO@TiO2 and its hybrid engineered system created by an addition of reduced graphene oxide (rGO) that is, CuO@TiO2/rGO have been examined as anode in Li/Na-ion battery application. The electrochemical performance of as-fabricated mesoporous CuO@TiO2/rGO, CuO@TiO2, pristine CuO, and pristine TiO2 have been explored as anode for Li/Na-ion batteries. After 200 cycles, the discharging capacities of CuO@TiO2/rGO anode is found to be 653 mAhg-1 while CuO@TiO2, pristine CuO and pristine TiO2 have shown a lithium storage capacity of 343, 184, and 99 mAhg-1 respectively at high current density (200 mAg-1). On the other side, as-fabricated mesoporous CuO@TiO2/rGO and CuO@TiO2 have been also checked as anode in sodium ion batteries. After 100 cycles, CuO@TiO2/rGO and CuO@TiO2 have shown a sodium storage capacity of 240 and 144 mAhg-1 respectively at 200 mAg-1 which clearly shows that out of the studies materials, CuO@TiO2/rGO is optimum in terms of electrochemical performance in both storage system. The tentative mechanism for the enhanced electrochemical behavior CuO@TiO2/rGO has been discussed and described based upon X-ray diffraction, electron microscopy and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). To our best understanding, this is the first report of engineered CuO@TiO2/rGO anode with high Li/Na-ion storage capacity.
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