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韓國高麗大學Yun Chan Kang--通過將V2O3錨定于大孔隙碳納米管微球中激發其電化學性能并用于超快和長壽命鋅離子水溶液電池
       鋅離子電池(ZIB)可以在水系統中運行,是安全性高、環境友好的下一代儲能系統。然而,尋找具有理想納米結構和組成的水溶液ZIB電極材料的研究仍在進行中。本文報道了由三氧化二釩(V2O3)固定在纏結碳納米管(p-V2O3-CNT)上的多孔微球的合成及其作為ZIBs陰極的應用。綜合分析表明,初始電荷過程后,V2O3相消失,Zn3+x(OH)2+3xV2-xO7-3x 2H2O和鋅釩酸鹽(ZnyVOz)相從第二循環開始發生鋅離子插層/脫插過程。對比p-V2O3-CNT、V2O3- CNT(無大孔)和多孔V2O3(無CNTs)微球的電化學性能,以確定納米結構和導電碳基對鋅離子存儲性能的影響。p-V2O3-CNT在10A g-1循環5000次后,具有237 mA h g-1的高可逆容量。此外,在50A g-1的極高電流密度下,可獲得211 mA h g-1的可逆容量。V2O3納米結構中的大孔洞有效緩解了循環過程中的體積變化,高導電性的纏結碳納米管有助于實現快速的電化學動力學。
 
 
圖1 a) p-V2O3-CNT, b) V2O3-CNT, c) p-V2O3微球形成機理示意圖。
 

圖2 p-V2O3-CNT微球的形態、SAED模式和元素點映射圖:a,b, SEM, c, TEM, d, HR-TEM, e, SAED模式,f)元素點映射圖。
 

圖3 p-V2O3-CNT微球的XPS譜:a) v2p, b) O 1s, c) c 1s, d) p-V2O3-CNT, V2O3-CNT和p-V2O3微球的TGA曲線。
 
 
圖4. p-V2O3-CNT微球的XRD分析: a)恒電流充放電曲線顯示預先選定的電勢,并獲得XRD譜圖,b) 從第1到第3個循環,在不同電位下獲得的非原位XRD譜圖. 在c) 5-7和d) 29.45-29.9的2θ范圍內,對第3個循環的XRD譜圖進行了放大。
 
  
圖5 p-V2O3-CNT微球放電態和帶電態的非原位TEM分析:(a,e) TEM圖,(b,f) HR-TEM圖,(c,g) SAED圖,(d,h)元素點映射圖。
 
 
圖6 非原位XPS分析p-V2O3-CNT微球的a-c放電和(d-f)荷電狀態(第三循環): (a,d) V 2p, (b,e) O 1s和(c,f) Zn 2p XPS譜。
 
  
圖7 p-V2O3-CNT、V2O3-CNT和p-V2O3微球的電化學性能:a) p-V2O3-CNT微球的CV曲線,b)第三循環充放電曲線,c) 10 A g-1循環性能,d)不同電流密度下的速率性能。
 
  
圖8 a) p-V2O3-CNT, b) V2O3-CNT, c)不同掃描速率下得到的p-V2O3微球的CV曲線,d)峰1和峰2的擬合對數(峰值電流)與對數(掃描速率)關系,e)顯示表面電容性元素(綠色)和經驗獲得的電流的循環伏安圖,f)不同掃描速率下的電容貢獻。
 
  
圖 9 原位EIS表征:根據a) p-V2O3-CNT, b) V2O3-CNT, c) p-V2O3微球,在第3個充放電過程中預選電勢獲得的Nyquist圖,d) Rct和e)鋅離子擴散率(d)作為電勢的函數。
 
       相關科研成果由韓國高麗大學Yun Chan Kang等人于2021年發表在Small Methods( https://doi.org/10.1002/smtd.202100578)上。原文:Boosting the Electrochemical Performance of V2O3 by Anchoring on Carbon Nanotube Microspheres with Macrovoids for Ultrafast and Long-Life Aqueous Zinc-Ion Batteries。

轉自《石墨烯雜志》公眾號

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