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西北工業大學寧波學院Haiyan Yan等--錨定在MWCNTs上的3D Na3MnTi(PO4)3@C微球作為鈉儲能的先進電極
      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退火方法來制備3D MWCNTs增強的Na3MnTi(PO4)3@C(簡稱3D-NMTP@C/MWCNTs)微球的有效策略。在這些微球中,Na3MnTi(PO4)3@C(縮寫為NMTP@C)納米粒子被錨定在3D MWCNTs上,構建了電子和Na+的導電傳輸通路。因此,所得3D-NMTP@C/MWCNTs電極具有優異的鈉儲能電池性能。此外,在10℃下可循環400次,其可逆容量為100.3 mAh g-1。這些結果表明,合成的3D-NMTP@C/MWCNTs微球可作為高性能鈉儲能的先進電極。

 
圖1. (a) 3D-NMTP@C/MWCNTs的XRD譜圖和(b)拉曼光譜。

 
圖2. (a-d)所設計的3D-NMTP@C/MWCNTs復合材料的XPS光譜。

 
圖3. (a)所得3D-NMTP@C/MWCNTs粉末的N2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℃下的長循環性能。
 
      相關科研成果由西北工業大學寧波學院Haiyan Yan等人于2023年發表在Journal of Physics and Chemistry of Solids(https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2023.111571)上。原文:Doubly Doped Mg-Al?V2O74− Layered Double Hydroxide/Mo2CTx MXene Nanosheet Composites for Wear- and Corrosion-Resistant Coatings。
原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2023.111571。

轉自《石墨烯研究》公眾號
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