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武漢理工大學(xué)麥立強(qiáng)課題組--三維石墨烯-支撐硫化鎳納米顆粒用于穩(wěn)定且快速鉀儲(chǔ)存
      硫化鎳(NiS2)通常被認(rèn)為是合適的陽(yáng)極材料用于構(gòu)筑新型鉀離子電池(PIBs),然而在嵌鉀/脫鉀期間,其電導(dǎo)率差和體積變化大嚴(yán)重阻礙了NiS2的發(fā)展及應(yīng)用。這里,通過(guò)原位硫化和自組裝過(guò)程,構(gòu)建了NiS2納米顆粒支撐于三維氧化石墨烯上(NiS2/3DGO)電極。該NiS2/3DGO具有高的可逆電容量(391 mAh g-1)和出色的倍率特性(在1000 mA g-1電流密度下可穩(wěn)定地循環(huán)測(cè)試)。此外,原位XRD和非原位Raman測(cè)試結(jié)果證明了部分NiS2相轉(zhuǎn)變?yōu)镵xNiS2中間體的可逆過(guò)程,然后生成Ni和K2S4產(chǎn)物。這是由于在初始循環(huán)期間NiS2納米晶體轉(zhuǎn)換時(shí)伴隨著一種無(wú)定形相轉(zhuǎn)變。這樣的理解為金屬硫化物的應(yīng)用開(kāi)辟了新思路,并為設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的新電極材料提供了指引方向。
 
Figure 1. 合成制備NiS2/3DGO和NiS2 MF的示意圖以及3DGO在NiS2上的穩(wěn)定效應(yīng)。
 

Figure 2.(a)NiS2/3DGO,NiS2 MF和3DGO的XRD圖比較,(b)NiS2/3DGO和3DGO的拉曼光譜,(c-d)NiS2/3DGO的SEM圖,(e-f)NiS2/3DGO的TEM和HRTEM圖,(g-k)NiS2/3DGO的SEM圖和相應(yīng)的元素分布情況。
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Figure 3. (a)NiS2/3DGO在最初四圈時(shí)的CV測(cè)試結(jié),(b)NiS2/3DGO在50 mA g-1電流密度時(shí)的恒電流放電/充電曲線,(c)NiS2/3DGO和NiS2 MF在100 mA g-1時(shí)的循環(huán)性能測(cè)試,(d)NiS2/3DGO的倍率性能,(e)NiS2/3DGO在1000 mA g-1電流密度下的長(zhǎng)期循環(huán)穩(wěn)定性。 
 

Figure 4.(a)NiS2/3DGO在不同掃速下的CV曲線,(b)log(i)與log(v)的線性關(guān)系,(c-d)電容容量和擴(kuò)散限制的容量在不同掃速下的貢獻(xiàn)百分比。
 

Figure 5. (a)NiS2/3DGO在第一個(gè)循環(huán)時(shí)的原位XRD結(jié)果,(b)NiS2/3DGO在不同放電/充電狀態(tài)時(shí)的非原位拉曼光譜,(c)鉀儲(chǔ)存機(jī)制的示意圖。
 
      該研究工作由武漢理工大學(xué)麥立強(qiáng)課題組于2020年發(fā)表在Nanoscale期刊上。原文:Three-Dimensional Graphene-Supported Nickel Disulfide Nanoparticles Promise Stable and Fast Potassium Storage
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