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Vacancy engineering of MoS2−X @NCNTs for efficient storage of zinc ions

材料科学 阴极 空位缺陷 热解 扩散 离子 储能 碳纤维 化学工程 碳纳米管 纳米技术 化学 复合材料 冶金 物理化学 结晶学 有机化学 热力学 功率(物理) 工程类 物理 复合数
作者
Peng Zhao,Boxiong Shen,Guofei Shi,Jiancheng Yang,Fengju Lu,Qiqi Shi,Dongrui Kang,Chenguang Zhang
出处
期刊:Journal of Alloys and Compounds [Elsevier BV]
卷期号:962: 171114-171114 被引量:13
标识
DOI:10.1016/j.jallcom.2023.171114
摘要

Zinc-ion batteries are receiving interest due to their high level of safety and eco-friendliness. However, the sluggish diffusion kinetics of zinc ions in the electrode limit its practical application. In this paper, rapid Zn2+ diffusion in the MoS2−X @NCNTs cathode is achieved by utilizing the S vacancies generated under a H2/Ar atmosphere and N-doped carbon nanotubes (NCNTs) derived from the pyrolysis of polyethylene and melamine. The presence of S vacancies significantly reduces the diffusion barrier of Zn2+, thereby promoting the transport of Zn2+ ions. MoS2−X @NCNTs cathode demonstrates an impressive discharge specific capacity of 220 mAh g−1 (0.1 A g−1) and a remarkable reversible capacity of 173 mAh g−1 (3 A g−1). Furthermore, the reduced adsorption energy of MoS2−X nanosheets leads to Zn2+ tending to preferentially insert S vacancies, resulting in a larger capacity than pure MoS2. This work realizes efficient storage of Zn2+ in 2D disulfides through carbon frameworks and S vacancies. In addition, flexible zinc batteries with MoS2−X @NCNTs cathodes have promising applications in wearable devices.
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