可充電鎂電池(RMBs)適用于大規(guī)模儲能,但正極材料不足。因此,本文制備了由鎳金屬有機骨架(Ni-MOFs)衍生并包裹還原氧化石墨烯(NiSe
2/rGO)的NiSe
2微球,并將其用作RMB正極。NiSe
2微球由微小的納米顆粒組成,并與導(dǎo)電石墨烯網(wǎng)絡(luò)交織在一起。NiSe
2/rGO正極在50 mA g
-1時的容量為215.5 mAh g
-1,在2.0 A g
-1時的倍率容量為66.8 mAh g
-1,并且可以穩(wěn)定循環(huán)300次。進(jìn)一步的動力學(xué)研究表明,石墨烯提高了NiSe
2納米顆粒的活性,增強了相間電荷轉(zhuǎn)移和鎂的儲存性能。
圖1. (a) NiSe
2 /rGO的制備方案。(b) Ni-MOFs, (c) Ni-MOFs /GO, (d,e) NiSe
2和(f,g) NiSe
2/rGO的SEM圖像。(h,i) NiSe
2 /rGO的TEM圖像
圖2. (a) NiSe
2、NiSe
2/rGO的XRD圖譜。(b) NiSe
2和NiSe
22/rGO在空氣中的TGA曲線。NiSe
2/rGO的(c) Ni 2p和(d) Se 3d XPS光譜。
圖3. NiSe
2/rGO的(a) 0.1 mV s
-1時的CV曲線, (b) 50 mA g
-1時的充放電曲線和(e) 不同電流密度。NiSe
2/rGO和NiSe
2的(c) 50mA g
-1和(g) 200mA g
-1時的循環(huán)性能,(d) 倍率能力和(f) EIS曲線。
圖4. NiSe
2/rGO氧化還原峰的(a)不同掃描速率下的CV曲線和(b) log(i) vs. log(v)圖。(c) NiSe
2/rGO贗電容在1.0mV s
-1時的CV曲線。(d) NiSe
2/rGO和NiSe
2在不同掃描速率下的贗電容貢獻(xiàn)。
相關(guān)研究成果由中南民族大學(xué)、催化轉(zhuǎn)化與能源材料化學(xué)教育部重點實驗室/催化材料科學(xué)湖北省重點實驗室、超支化聚合物合成與應(yīng)用技術(shù)湖北省工程研究中心Ting Li和武漢大學(xué)動力與機械學(xué)院Fei Xu等人于2023年發(fā)表在Journal of Energy Storage (https://doi.org/10.1016/j.est.2021.103142)上。原文:Metal organic frameworks derived NiSe
2 microspheres wrapped with graphene as a high-performance cathode for rechargeable magnesium batteries。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號