Manipulating selenium molecular configuration in N/O dual-doped porous carbon for high performance potassium-ion storage

材料科学 阳极 介孔材料 储能 溶解 阴极 纳米技术 化学工程 兴奋剂 多孔性 硫族元素 电极 化学 复合材料 结晶学 光电子学 物理化学 催化作用 有机化学 工程类 功率(物理) 物理 量子力学
作者
Dongjun Li,Lifeng Wang,Xiaolong Cheng,Yu Yao,Yu Jiang,Pengcheng Shi,Ying Wu,Xiaojun Wu,Cheng Ma,Yan Yu
出处
期刊:Journal of Energy Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:62: 581-589 被引量:22
标识
DOI:10.1016/j.jechem.2021.04.006
摘要

Potassium-selenium (K-Se) batteries have attracted more and more attention because of their high theoretical specific capacity and natural abundance of K resources. However, dissolution of polyselenides, large volume expansion during cycling and low utilization of Se remain great challenges, leading to poor rate capability and cycle life. Herein, N/O dual-doped carbon nanofibers with interconnected micro/mesopores (MMCFs) are designed as hosts to manipulate Se molecular configuration for advanced flexible K-Se batteries. The micropores play a role in confining small Se molecule (Se2–3), which could inhibit the formation of polyselenides and work as physical barrier to stabilize the cycle performance. While the mesopores can confine long-chain Se (Se4–7), promising sufficient Se loading and contributing to higher discharge voltage of the whole [email protected] composite. The N/O co-doping and the 3D interpenetrating nanostructure improve electrical conductivity and keep the structure integrity after cycling. The obtained Se2–3/Se4–7@MMCFs electrode exhibits an unprecedented cycle life (395 mA h g−1 at 1 A g−1 after 2000 cycles) and high specific energy density (400 Wh kg−1, nearly twice the specific energy density of the Se2–3@MMCFs). This study offers a rational design for the realization of a high energy density and long cycle life chalcogen cathode for energy storage.
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
123完成签到,获得积分10
刚刚
安详的海风完成签到,获得积分10
1秒前
称心晓丝完成签到,获得积分20
2秒前
八九寺完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
仵一完成签到,获得积分10
4秒前
红桃K完成签到,获得积分10
6秒前
风清扬发布了新的文献求助10
7秒前
大大小完成签到,获得积分10
7秒前
fishswim1完成签到,获得积分10
9秒前
dede517完成签到,获得积分10
9秒前
甜美枫完成签到,获得积分10
11秒前
迷路的紫完成签到,获得积分10
11秒前
Jasper应助vvvvvv采纳,获得10
11秒前
12秒前
dahafei完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
科目三应助愤怒的梦曼采纳,获得10
14秒前
Akim应助jjgod采纳,获得10
14秒前
14秒前
dudu完成签到,获得积分10
15秒前
烟花应助锁模采纳,获得10
15秒前
16秒前
姜汁咸鱼完成签到,获得积分10
16秒前
Hhhhhhh发布了新的文献求助10
17秒前
邵鑫完成签到,获得积分10
17秒前
19秒前
安静的幻儿完成签到,获得积分10
19秒前
背后的迎彤完成签到,获得积分20
20秒前
23秒前
犹豫的芝麻完成签到 ,获得积分10
26秒前
夏硕发布了新的文献求助10
28秒前
草拟大坝完成签到 ,获得积分0
29秒前
知识发布了新的文献求助10
29秒前
29秒前
是康康呀完成签到,获得积分10
30秒前
酷酷飞机发布了新的文献求助30
30秒前
komorebi完成签到 ,获得积分10
31秒前
zhuzhu026完成签到,获得积分10
31秒前
林泽玉完成签到,获得积分10
31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
晶种分解过程与铝酸钠溶液混合强度关系的探讨 8888
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 600
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 6420753
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8239990
关于积分的说明 17510854
捐赠科研通 5474442
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2892012
邀请新用户注册赠送积分活动 1868531
关于科研通互助平台的介绍 1705812