在本文中,我們介紹了一種通過簡單的噴霧干燥過程和隨后的固態(tài)退火方法來制備3D MWCNTs增強(qiáng)的Na
3MnTi(PO
4)
3@C(簡稱3D-NMTP@C/MWCNTs)微球的有效策略。在這些微球中,Na
3MnTi(PO
4)
3@C(縮寫為NMTP@C)納米粒子被錨定在3D MWCNTs上,構(gòu)建了電子和Na+的導(dǎo)電傳輸通路。因此,所得3D-NMTP@C/MWCNTs電極具有優(yōu)異的鈉儲能電池性能。此外,在10℃下可循環(huán)400次,其可逆容量為100.3 mAh g
-1。這些結(jié)果表明,合成的3D-NMTP@C/MWCNTs微球可作為高性能鈉儲能的先進(jìn)電極。
圖1. (a) 3D-NMTP@C/MWCNTs的XRD譜圖和(b)拉曼光譜。
圖2. (a-d)所設(shè)計的3D-NMTP@C/MWCNTs復(fù)合材料的XPS光譜。
圖3. (a)所得3D-NMTP@C/MWCNTs粉末的N
2吸附/解吸曲線;圖3a中的插圖是孔徑分布剖面;(b) 3D-NMTP@C/MWCNTs樣品在空氣氣氛下的TGA曲線。
圖4. (a-c) 3D-NMTP@C/MWCNTs微球的SEM和(d-f) TEM圖像。
圖5. (a)制備的3D-NMTP@C/MWCNTs電極在0.1 C下的充放電曲線和(b)循環(huán)性能。
圖6 (a) 3D-NMTP@C/MWCNTs在0.2 mV s
-1下的CV曲線;(b) 3D-NMTP@C/MWCNTs電極在0.1℃第1次和第100次循環(huán)后的Nyquist圖。
圖7 (a)所得3D-NMTP@C/MWCNTs在不同電流速率下的充放電特性和(b)高速率性能。
圖8 (a) 3D-NMTP@C/MWCNTs陰極在10 C下的充放電曲線;(b)本研究和其他已發(fā)表論文中基于nmtp的電極的速率特性比較;(c) 3D-NMTP@C/MWCNTs陰極在10℃下的長循環(huán)性能。
相關(guān)科研成果由西北工業(yè)大學(xué)寧波學(xué)院Haiyan Yan等人于2023年發(fā)表在Journal of Physics and Chemistry of Solids(https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2023.111571)上。原文:Doubly Doped Mg-Al?V
2O
74− Layered Double Hydroxide/Mo
2CT
x MXene Nanosheet Composites for Wear- and Corrosion-Resistant Coatings。
原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2023.111571。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號