全部新闻 公司新闻 产品新闻 资料下载 行业新闻
山东大学徐立强教授课题组--类蒲公英状Bi2S3/rGO分级微米球作为钾离子和半/全钠离子电池的高性能负极材料
       钠离子电池(SIBs)和钾离子电池(PIBs)被认为是下一代电池极具吸引力的替代品,由于钾和钠在地球上很丰富,容量大且适宜的电压,因此具有广阔的应用前景。然而,迄今为止,双功能高性能负极的设计和应用仍然是一个巨大的挑战。硫化铋因其独特的层状结构,相对较大的层间距离,可容纳较大半径的离子,高理论容量和高体积容量等而适合用作负极材料。在本研究中,蒲公英样Bi2S3/rGO分级微球作为PIBs的负极材料显示出可逆容量,在100 mA·g-1的电流密度下,1200次循环后可保持206.91 mAh·g-1的容量。作为SIBs的负极材料,在2 A·g-1条件下循环300次后,其初始库伦效率高达97.43%。即使在10 A·g-1的高电流密度下,经过3,400个循环,仍可以保留120.3 mAh·g-1。成功组装的Na3V2(PO4)3@ rGO // Bi2S3/ rGO钠离子全电池,在100 mA·g–1循环60次后表现出稳定的性能。以上结果表明,Bi2S3/ rGO具有作为PIBs和SIBs高性能双功能负极的应用潜力。
 
 
Scheme 1 Bi2S3/rGO分层微球的制备过程示意图。
 
 
Figure 1 (a-c) Bi2S3的FESEM图像。(d) Bi2S3/ rGO和HRTEM图和相应的晶格间距。Bi2S3/rGO的(e)和(f) FESEM图,(g)和(h) TEM图。(i)元素映射(C, Bi, S)。
 
 
Figure 2 Bi2S3/rGO复合材料的(a) TGA曲线,(b) N2吸附/脱附曲线,(c) XRD谱图,(d) XPS谱和 (e) Bi 4f, S 2p, c 1s谱。
 
 
Figure 3 Bi2S3/rGO钾离子半电池的电化学性能。
 
 
Figure 4 (a)不同扫描速率下的CV曲线。(b) log(i)和log(v)的线性关系。(c)扫描速率为0.8 mV·s-1时CV剖面的电容贡献(紫色区域)。(d)不同扫描速率下赝电容贡献率。
 
 
Figure 5 Bi2S3/rGO电极用于SIBs的电化学性能。
 
 
Figure 6 (a) 200 mA·g-1时的首次充放电曲线。(b)不同电压状态下Bi2S3/rGO电极对应的异位XRD谱图。(c) Na3V2(PO4)3@ rGO // Bi2S3/ rGO钠离子全电池的工作原理。(d)一个完整电池照明LED灯的图像。(e)全电池的首次充放电曲线。(f) 在100 mA·g-1下全电池的循环性能。
  
       相关研究成果于2021年由山东大学徐立强教授课题组,发表在Nano Research(https://doi.org/10.1007/s12274-021-3407-y)上。原文:Dandelion-Like Bi2S3/rGO hierarchical microspheres as high-performance anodes for potassium-ion and half/full sodium-ion batteries。


教授 博士生导师 硕士生导师
性别:男
毕业院校:中国科学技术大学
学历:博士研究生毕业
学位:博士
在职信息:在职
所在单位:化学与化工学院

论文成果
[1]  李川川. Ultrahigh-Areal-Capacity Battery Anodes Enabled by Free-Standing Vanadium Nitride@N-Doped Carbon/Gra.  ACS Applied Materials & Interfaces,  12,  49607, 2020. 
[2]  孙秀萍. Dandelion-Like Bi2S3/rGO hierarchical microspheres as high-performance anodes for potassium-ion and .  Nano Research,  2021. 
[3]  孙秀萍. Yolk-shell structured CoSe2/C nanospheres as multifunctional anode materials for both full/half sodi.  NANOSCALE,  2021. 
[4]  董才富. Rational fabrication of CoS2/Co4S3@N-doped carbon microspheres as excellent cycling performance anod.  Energy Storage Materials,  25,  679, 2020. 
[5]  王璐. In-situ Nano-Crystallization and Solvation Modulation to Promote Highly Stable Anode Involving Alloy.  ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION,  2021. 
[6]  荀佳红. Facile Synthesis of High Electrochemical Performance Na2FePO4F@CNT&GN Cathode Material as Sodium Ion.  ACS Appl. Energy Mater. ,  3,  6232, 2020. 
[7]  葛伟妮. Conductive cobalt doped niobium nitride porous spheres as an efficient polysulfide convertor for adv.  Journal of Materials Chemistry A ,  6276, 2020. 
[8]  Huang, Wei. Enteromorpha prolifera-derived Fe3C/C composite as advanced catalyst for hydroxyl radical generation.  Journal of Hazardous Materials,  378,  2019. 
[9]  Hussain, Nadeem . Co0.85Se hollow spheres constructed of ultrathin 2D mesoporous nanosheets as a novel bifunctional-el.  NANO RESEARCH,  12,  2941, 2019. 
[10]  Hussain, Nadeem. Ultrathin mesoporous F-doped -Ni(OH)(2) nanosheets as an efficient electrode material for water spli.  Journal of Materials Chemistry A,  7,  9656, 2019. 
[11]  徐化云 , 徐立强 , 杨剑  and 钱逸泰. A Comparative Study of Nanoparticles and Nanospheres ZnFe2O4 as Anode Material for Lithium Ion Batte.  Int. J. Electrochem. Sci.,  7976, 2012. 
[12]  徐立强 , 钱逸泰 , 杨剑  and 陈博. General synthesis and formation mechanism of borides, carbides, and nitrides micro/nanocrystals.  J. Solid Sate Chem.,  194,  219, 2012. 
[13]  徐立强 , 徐化云 , 杨剑 , 钱逸泰  and 顾鑫. Synthesis of Spinel LiNixMn2-xO4 (x=0,0.1,0.16) and Their H
专利
高性能锂离子二次电池负极材料多级结构纳米空心球的制备方法
一种高性能锂离子电池负极材料Mn2OBO3的制备方法
一种高性能锂离子电池正极材料LiMBO3@C复合材料的制备方法
锂离子电池正极材料原位碳包覆硼酸锰锂复合材料的制备方法
一种高性能锂离子纳米硅负极材料的制备方法
一种高性能锂离子电池负极Si@N-C复合材料的制备方法

转自《石墨烯杂志》公众号

您的称呼 :
联系电话 :
您的邮箱 :
咨询内容 :
 
石墨烯系列产品 石墨烯薄膜 石墨类产品 分子筛类产品 碳纳米管和其他纳米管系列 活性炭及介孔碳系列产品 吉仓代理进口产品/国产产品 包装盒类 改性高分子类及其导电添加剂 纳米颗粒/微米颗粒 富勒烯类产品 化学试剂及生物试剂类 MXenes材料 量子点 纳米化合物及稀土氧化物 石墨烯设备及其材料 锂电池导电剂类 外接修饰分子偶联服务 委托开发服务 微电子产品 石墨烯及纳米材料检测业务 石墨烯检测设备 纳米线类/纳米棒类 实验室耗材类 钙钛矿材料(OLED) 导热硅胶片
公司新闻 产品新闻 行业新闻 资料下载