Designing 3D Biomorphic Nitrogen‐Doped MoSe2/Graphene Composites toward High‐Performance Potassium‐Ion Capacitors

材料科学 石墨烯 复合材料 阳极 拉曼光谱 X射线光电子能谱 超级电容器 化学工程 纳米技术 电容 电极 冶金 物理化学 工程类 化学 物理 光学
作者
Yuyang Yi,Zhongti Sun,Chao Li,Zhengnan Tian,Chen Lü,Yuanlong Shao,Jie Li,Jingyu Sun,Zhongfan Liu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:30 (4) 被引量:224
标识
DOI:10.1002/adfm.201903878
摘要

Abstract Potassium‐ion hybrid capacitors (KICs) reconciling the advantages of batteries and supercapacitors have stimulated growing attention for practical energy storage because of the high abundance and low cost of potassium sources. Nevertheless, daunting challenge remains for developing high‐performance potassium accommodation materials due to the large radius of potassium ions. Molybdenum diselenide (MoSe 2 ) has recently been recognized as a promising anode material for potassium‐ion batteries, achieving high capacity and favorable cycling stability. However, KICs based on MoSe 2 are scarcely demonstrated by far. Herein, a diatomite‐templated synthetic strategy is devised to fabricate nitrogen‐doped MoSe 2 /graphene (N‐MoSe 2 /G) composites with favorable pseudocapacitive potassium storage targeting a superior anode material for KICs. Benefiting from the unique biomorphic structure, high electron/K‐ion conductivity, enriched active sites, and the conspicuous pseudocapacitive effect of N‐MoSe 2 /G, thus‐derived KIC full‐cell manifests high energy/power densities (maximum 119 Wh kg −1 /7212 W kg −1 ), outperforming those of recently reported KIC counterparts. Furthermore, the potassium storage mechanism of N‐MoSe 2 /G composite is systematically explored with the aid of first‐principles calculations in combination of in situ X‐ray diffraction and ex situ Raman spectroscopy/transmission electron microscopy/X‐ray photoelectron spectroscopy.
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