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Interfacial Coordination Engineering of Phthalocyanine‐Based cMOF/LDH Heterostructures for Superior Capacitive Deionization

材料科学 电容去离子 异质结 吸附 电容感应 纳米技术 离子 合理设计 密度泛函理论 再分配(选举) 化学物理 化学工程 储能 扩散 复合数 超级电容器 协调数 导电体 工作(物理) 海水淡化 结构稳定性 范德瓦尔斯力 配位复合体 电容 电荷(物理) 电子转移 电极
作者
Chang He,Jun Zhang,Ruifeng Song,Dionissios Mantzavinos,Alexandros Katsaounis,Rengui Weng,Xusheng Wang,Yan Zhang,Yang Qu,Wei Lu,Zhuwu Jiang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:36 (18) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/adfm.202522607
摘要

Abstract Capacitive deionization (CDI) faces critical challenges, primarily due to conventional electrodes suffering from limited adsorption capacity, sluggish kinetics, and poor cycling stability. To simultaneously overcome these issues, this study introduces a novel coordination stabilized CoPc‐NiO 4 /LDH composite electrode, designed through a combined experimental and theoretical approach. Specifically, the strong coordination interaction between the conductive metal–organic framework CoPc‐NiO 4 and NiCo‐LDH creates a stable interfacial coordination structure, which dramatically shortens the ion diffusion path and accelerates charge transfer via robust Ni─O─C coordination bonds. As a result, the novel structural configuration greatly enhances the stability of the electrode and facilitates faster ion removal kinetics. It delivers an impressive adsorption capacity of 134.7 mg g −1 , the average desalination rate of 15.3 mg g −1 min −1 , a notable charge efficiency of 92%, and maintains excellent cycling durability, retaining 94.7% of its capacity after 100 operational cycles. Density functional theory (DFT) calculations substantiate the experimental findings by demonstrating atomic‐level electron redistribution at the interface, clarifying the strong binding energy (‐1.85 eV) of Ni─O─C bonds, which effectively suppresses structural distortions. Overall, this work reveals the critical role of interfacial coordination chemistry in regulating charge storage and structural durability, guiding the rational design of high‐performance CDI materials.
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