您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 无机纳米
Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF的电池性能表征
发布时间:2020-11-23     作者:wyf   分享到:

Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF的电池性能表征

MOF纳米片演化的碳纳米片**地缓解CoSe2纳米颗粒的体积膨胀,并且CNF在定向电子传导方面具有特有的优势。此外通过实验和理论计算证明了锰(Mn)掺杂策略可以调控CoSe2的晶格结构和间隙尺寸,从而改善了钠离子存储性能,并且Co1-xMnxSe2晶格膨胀亦能协同促进碳层基材的层间扩展,进而增强碳基体自身的Na+存储,表现出高比容量和出色的循环稳定性。进一步通过预钠处理的Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNFFe掺杂的Na2V1.85Fe0.15(PO4)3/C全电池可以提供409.4/338.4Whkg-1的比能量密度,展示了Co1-xMnxSe2@CNS/CNF在钠离子电池中的实际应用前景。

   图1显示出**的电池性能测试数据,如图3C-D所示,在2.50-0.01V的恒电流充电/放电曲线中可以观察到**充电/放电平稳期,这与CV结果一致。Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF在**个循环中可以获得591.8/678.2mAhg-1的充电/放电比容量,并且库仑效率逐渐提高到87.27%。为了进一步阐明Mn掺杂在改善CoSe2电化学性能方面的优越性,采用较大电流密度(400mAg-1)进行长循环电池性能测试,结果表明在经过1500次循环后,电池的充电/放电比容量仍然可达到153.5/155.4mAhg-1,高库仑效率维持在98.7(3E)

image.png 

图1.Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF的电池性能。

要点2Co0.8Mn0.2Se2@CNS/CNF的存储机理

为了进一步研究Co1-xMnxSe2@CNS/CNF电化学性能**的内在原因,研究人员基于CV曲线对其进行动力学研究。图4A表明Co1-xMnxSe2@CNS/CNF为**的离子扩散控制特性。并且Mn掺杂可**促进Na+CoSe2中的迁移。为了进一步确认Mn掺杂在改善的Na+扩散动力学的优势,研究人员采用恒电流间歇滴定技术(GITT)(图4C-D)评估Na+的扩散系数。结果显示,Na+的扩散系数在Mn掺杂的Co1-xMnxSe2@CNS/CNF中远高于CoSe2@CNS/CNF高可达到3.0×10-12cm2s-1DFT理论计算显示与CoSe2相比,Co0.8125Mn0.1875Se2的晶格参数扩大至12.666718Å,相应的可容纳Na+的间隙体积从3.671Å3增加到5.028Å3(图4E)。这与高分辨率HRTEM图像中观察到的晶格间距由0.258nm扩张到0.269nm保持一致。这种扩展的通道可以使Na+更加快速的迁移,从而提高钠存储的电化学性能并增强结构稳定性。

image.png 

产品供应列表:

层状双金属氢氧化物(Zn2A-lLDH)/聚乳酸(PLLA)纳米复合材料    

六角片状层状双金属氢氧化物    

谷氨酸/锌铝层状双氢氧化物纳米复合材料    

层状双金属氢氧化物/碳纳米管杂化复合材料    

纳米镁铝层状双氢氧化物/氧化石墨烯(MgAl-LDH/GO)杂化物    

巯基化壳聚糖-吡诺克辛钠-层状双氢氧化物纳米复合物    

层状双金属氢氧化物喜树碱纳米杂化物    

层状双金属氢氧化物/碳纳米管杂化复合物    

Mg/Al型层状双金属氢氧化物纳米杂化物    

层状双金属氢氧化物(LDH),    

苯丁酸氮芥(CHL)-层状双金属氢氧化物(LDHs)纳米杂化物    

纳米Mg-Al层状双氢氧化物表面包覆SiO2纳米膜    

聚乙烯醇/层状双金属氢氧化物复合膜    

Ca-Al-Cl型层状双金属氢氧化物    

聚合物/层状双金属氢氧化物复合物    

聚乙烯醇/层状双金属氢氧化物    

TiO_2/层状双金属氢氧化物    

醋酸纤维素/层状双金属氢氧化物(LDHs)共混膜    

铂/碳球@锌铁层状双金属氢氧化物复合材料    

纳米Mg-Al-CO3层状双金属氢氧化物    

ZnAl-层状双金属氢氧化物/碳纳米管复合材料    

维褶皱状镍钴层状双金属氢氧化物    

甘氨酸根插层的纳米层状双金属氢氧化物    

丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料    

光固化丙烯酸酯/层状双氢氧化物纳米复合材料    

甲氨蝶呤/层状双金属氢氧化物纳米复合材料    

(羟基喜树碱@胆酸钠)-层状双金属氢氧化物纳米杂化物    

来曲唑-十二烷基硫酸钠(SDS)-层状双金属氢氧化物(LDHs)纳米杂化物    

苯丁酸氮芥-层状双金属氢氧化物(CHL/LDHs)纳米杂化物    

聚磷酸铵层状双羟氢氧化物(类水滑石)纳米复合物    

三维花状水杨酸根插层的层状氢氧化物纳米材料    

水杨酸根插层层状金属氢氧化物纳米棒    

甲氨蝶呤(MTX)-镁铝层状双氢氧化物(Mg-Al-LDH)纳米复合材料    

有机-无机杂化层状双氢氧化物纳米复合物(CG-PRN-LDH)滴眼液,    

环丙沙星-层状双氢氧化物纳米杂化材料    

聚酯/纳米层状多氢氧化物阻燃复合材料    

纳米有机-层状复合金属氢氧化物    

甲氨蝶呤/层状双金属氢氧化物(MTX/LDH)纳米复合物    

Mg-Al-NO3层状双金属氢氧化物    

氟尿苷-层状双金属氢氧化物纳米杂化物    

Mg-Al层状双金属氢氧化物(LDHs)    

镁铝层状双金属氢氧化物纳米片    

镁铝层状双金属氢氧化物(LDHs)纳米薄片(L-LDHs).    

IT-层状双金属氢氧化物纳米杂化物    

偏氯乙烯共聚物/层状双金属氢氧化物纳米复合材料    

BIT-层状双金属氢氧化物纳米杂化物    

聚苯乙烯/层状双金属氢氧化物纳米复合材料    

丙烯腈-苯乙烯磺酸共聚物/层状双金属氢氧化物纳米复合材料    

NiCo层状双金属氢氧化物纳米片    

MgAl-TPN-十二烷基磺酸钠-层状双金属氢氧化物(MgAl-TPN-SDS-LDHs)纳米杂化物    

聚乙烯醇/层状双金属氢氧化物(PVA/LDH)纳米复合材料    

来曲唑-十二烷基硫酸钠-层状双金属氢氧化物(SDS/LDHs)纳米杂化物    

苯丁酸氮芥-层状双金属氢氧化物CHL-LDHs纳米杂化物    

聚丙烯/层状双金属氢氧化物(PP/LDHs)纳米复合材料    

纳米Li/Al层状双金属氢氧化物(LDH)    

La^3+掺杂的NiCo层状双金属氢氧化物纳米片    

石墨烯/层状双金属氢氧化物纳米复合材料    

替加氟-层状双金属氢氧化物纳米杂化物    

双氯芬酸钠-层状双金属氢氧化物(DS-LDH)纳米复合物    

PEG化脂质包裹的层状双金属氢氧化物纳米粒    

聚丁二酸丁二醇酯/层状双金属氢氧化物纳米材料    

生物**/层状双金属氢氧化物纳米复合材料    

苯丁酸氮芥-层状双金属氢氧化物纳米杂化物(CHL/LDHs)    

哒螨灵/层状双金属氢氧化物纳米杂化物    

阿糖胞苷/层状双金属氢氧化物纳米杂化物    

铁基层状双金属氢氧化物纳米薄膜材料    

喜树碱-层状双金属氢氧化物纳米复合物    

层状双金属氢氧化物纳米卷    

NiCo层状双金属氢氧化物(LDH)纳米板    

纳米Mg-Al-CO_3层状双金属氢氧化物    

纳米Co-Mn-Al-CO3层状双金属氢氧化物    

层状双金属氢氧化物/硒纳米复合物    

氧化纤维素纳米纤维/层状双金属氢氧化物复合膜    

氧化铜(CuxO)/钴锰层状双金属氢氧化物(Co-MnLDH)复合纳米线    

聚乙烯醇/层状双金属氢氧化物纳米复合材料    

聚丙烯(PP)/层状双金属氢氧化物(LDHs)纳米复合材料,    

甲氨蝶呤/层状双金属氢氧化物(MTX/LDHs)纳米复合材料    

层状金属氢氧化物纳米复合材料    

合物层状双氢氧化物纳米复合材料    

镁铝型层状复合金属氢氧化物(Mg-Al-CO_3-LDHs,LDHs),    

聚合物/层状双氢氧化物纳米复合材料    

聚氯乙烯(PVC)/层状双氢氧化物(LDHs)纳米复合材料    

聚苯乙烯/Mg-Al层状双氢氧化物(LDHs)纳米复合材料    

聚乙烯醇/层状双氢氧化物纳米复合材料    

聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)/层状双氢氧化物(LDHs)纳米复合材料    

聚丙烯/层状双氢氧化物纳米复合材料(PP/CaAl-LDH)    

聚丙烯酸甲酯/ZnAl层状双氢氧化物插层纳米复合材料    

聚合物/层状双氢氧化物插层纳米复合材料    

聚对苯二甲乙二醇酯/层状双氢氧化物纳米复合材料    

聚氯乙烯/层状双氢氧化物纳米复合材料    

聚烯烃-层状双氢氧化物纳米复合材料    

三元乙丙橡胶/层状双氢氧化物纳米复合材料    

上述产品仅用于科研!

库存查询
Baidu
map