亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

In-situ formation of Co1−xS hollow polyhedrons anchored on multichannel carbon nanofibers as self-supporting anode for lithium/sodium-ion batteries

阳极 材料科学 沸石咪唑盐骨架 电极 电化学 纳米结构 化学工程 纳米纤维 纳米技术 锂(药物) 碳纳米纤维 碳化 碳纤维 金属有机骨架 吸附 复合材料 化学 碳纳米管 扫描电子显微镜 有机化学 物理化学 内分泌学 工程类 复合数 医学
作者
Xintong Lian,Na Xu,Yanchen Ma,Feng Hu,Huaixin Wei,Han‐Yi Chen,Yongzhi Wu,Linlin Li,Diansen Li,Shengjie Peng
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:421: 127755-127755 被引量:147
标识
DOI:10.1016/j.cej.2020.127755
摘要

The exploration of prospective electrode materials represents great challenges for remarkable lithium-ion batteries (LIBs) and sodium-ion batteries (SIBs). Herein, we report a reliable synthetic approach for the in-situ growth of the Co-based zeolitic imidazolate framework (ZIF-67) on electrospun nanofibers, followed by carbonization and sulfurization with the formation of free-standing Co1−xS hollow polyhedrons anchored on multichannel carbon nanofibers (Co1−xS/MCF) for LIBs and SIBs. The Co1−xS/MCF electrode displays a high reversible capacity (813 mAh g−1 over 180 cycles at 0.1 A g−1), and stable cycle performance (559 mAh g−1 for 300 cycles at 1 A g−1) in LIBs. For SIBs, Co1−xS/MCF electrode exhibits a favorable Na-storage capacity (433 mAh g−1 over 120 cycles at 0.1 A g−1). The as-prepared binder-free Co1−xS/MCF anode demonstrates the advanced electrochemical properties for LIBs and SIBs. It is attributed to the particular multichannel nanostructure and the Co1−xS hollow polyhedrons (Co1−xS HPs), which provide enough active sites, and the internal void space effectively reduces the structural strain and eases the volume expansion to maintain structural integrity. This work gives insights to design a unique structure for promising LIBs and SIBs.
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
boom完成签到 ,获得积分10
1秒前
2秒前
wwww完成签到 ,获得积分0
2秒前
2秒前
cwj完成签到,获得积分10
3秒前
Vince发布了新的文献求助10
6秒前
wangran_778发布了新的文献求助10
8秒前
14秒前
doctor_quyi发布了新的文献求助10
17秒前
wangran_778完成签到,获得积分10
19秒前
21秒前
22秒前
李义志完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
佳佳发布了新的文献求助10
25秒前
啊哦发布了新的文献求助30
26秒前
今后应助李义志采纳,获得10
28秒前
科研通AI6应助黄黄黄采纳,获得10
28秒前
无极微光应助缓慢的藏鸟采纳,获得20
29秒前
贱小贱完成签到,获得积分10
29秒前
ZYP发布了新的文献求助10
32秒前
科研狗完成签到 ,获得积分10
33秒前
无花果应助好了没了采纳,获得10
33秒前
科研通AI6应助啊哦采纳,获得30
38秒前
黎娅完成签到 ,获得积分10
39秒前
41秒前
44秒前
好了没了完成签到,获得积分10
44秒前
挚智完成签到 ,获得积分10
46秒前
46秒前
好了没了发布了新的文献求助10
47秒前
lele完成签到,获得积分10
47秒前
迷路世立完成签到,获得积分10
48秒前
50秒前
FashionBoy应助vinss66home采纳,获得10
51秒前
嗯嗯嗯嗯嗯完成签到 ,获得积分10
52秒前
遇晚完成签到,获得积分10
59秒前
肥牛完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
解你所忧完成签到 ,获得积分10
1分钟前
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
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
Psychology of Self-Regulation 600
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5639422
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4748203
关于积分的说明 15006376
捐赠科研通 4797589
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2563600
邀请新用户注册赠送积分活动 1522598
关于科研通互助平台的介绍 1482264