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Hollow Porous N and Co Dual-Doped Silicon@Carbon Nanocube Derived by ZnCo-Bimetallic Metal–Organic Framework toward Advanced Lithium-Ion Battery Anodes

材料科学 阳极 化学工程 双金属片 电解质 沸石咪唑盐骨架 退火(玻璃) 锂(药物) 碳纤维 纳米技术 金属有机骨架 电极 金属 吸附 复合材料 复合数 冶金 有机化学 工程类 内分泌学 物理化学 化学 医学
作者
Hongjung Kim,Jinhyuk Baek,Dong-Kyu Son,Michael Ruby Raj,Gibaek Lee
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (40): 45458-45475 被引量:82
标识
DOI:10.1021/acsami.2c13607
摘要

Silicon (Si) has been recognized as a promising alternative to graphite anode materials for advanced lithium-ion batteries (LIBs) owing to its superior theoretical capacity and low discharge voltage. However, Si-based anodes undergo structural pulverization during cycling due to the large volume expansion (ca. 300–400%) and continuous formation of an unstable solid electrolyte interphase (SEI), resulting in fast capacity fading. To address this challenge, a series of different amounts of silicon nanoparticles (Si NPs)-encapsulated hollow porous N-doped/Co-incorporated carbon nanocubes (denoted as p-CoNC@SiX, where X = 50, 80, and 100) as anode materials for LIBs are reported in this paper. These hollow nanocubic materials were derived by facile annealing of different contents of Si NPs-encapsulated Zn/Co-bimetallic zeolitic imidazolate frameworks (ZIF@Si) as self-sacrificial templates. Owing to the advantages of well-defined hollow framework clusters and highly conductive hollow carbon frameworks, the hollow porous p-CoNC@SiX significantly improved the electronic conductivity and Li+ diffusion coefficient by an order of magnitude higher than that of Si NPs. The as-prepared p-CoNC@Si80 with 80 wt % Si NPs delivered a continuously increasing specific capacity of 1008 mAh g–1 at 500 mA g–1 over 500 cycles, excellent reversible capacity (∼1361 mAh g–1 at 0.1 A g–1), and superior rate capability (∼603 mAh g–1 at 3 A g–1) along with an unprecedented long-life cyclic stability of ∼1218 mAh g–1 at 1 A g–1 over 1000 cycles caused by low volume expansion (9.92%) and suppressed SEI side reactions. These findings provide new insights into the development of highly reversible Si-based anode materials for advanced LIBs.
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