首页 > 化学

广工张伟&杭高院黄少铭教授/Adv. Mater.:定制设计自催化N-Co键异质结构:揭示多碲化物转化机制助力超长寿命钾离子存储

能源学人 2025-03-20 12:04
文章摘要
本文研究了钾离子电池中过渡金属碲化物(TMTes)负极材料的性能优化问题。针对TMTes在储钾过程中存在的体积膨胀、离子扩散势垒高及多碲化钾(KxTey)溶解/穿梭等问题,研究团队设计了一种具有自催化N-Co键和异质结构的三维低曲率隧道结构CoTe2复合材料(N-CoTe2/LTTC)。该材料通过理论计算和实验验证,显著提升了K+的扩散动力学,增强了KxTey的吸附能力,并加速了转化反应动力学,从而有效抑制了KxTey的溶解/穿梭效应。实验结果表明,N-CoTe2/LTTC负极在0.05 A g–1电流密度下循环1000次后仍保持430.5 mAh g–1的高可逆容量,且在2.0 A g–1下实现了25000次超长循环。该研究为设计超长寿命TMTes负极提供了新的理论依据和实验支持。
广工张伟&杭高院黄少铭教授/Adv. Mater.:定制设计自催化N-Co键异质结构:揭示多碲化物转化机制助力超长寿命钾离子存储
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Issue Editorial Masthead
DOI: 10.1021/aev008i005_190910110.1021/aev008i005_1909101 Pub Date : 2025-03-10
IF 5.4 3区 材料科学 Q2
Issue Editorial Masthead
DOI: 10.1021/elv007i005_190957710.1021/elv007i005_1909577 Pub Date : 2025-03-11
IF 4.3 3区 材料科学 Q1
最新文章
广东工业大学施志聪团队:中英沙三国合作实现AI赋能锂离子电池寿命精准预测
广东工业大学施志聪团队:中英沙三国合作实现AI赋能锂离子电池寿命精准预测
【研究背景】传统的锂离子电池健康状态(SOH)估计方法通常依赖于基于模型的策略或需要复杂特征工程的数据驱动技术。尽管现有方法已显著提升SOH的预测精度,但在处理短时数据段、动态工况及模型可解释性方面仍
8小时前
李伟善/邢丽丹/许康教授Joule:别老盯着电解液,电极的‘层次感’也很重要!
李伟善/邢丽丹/许康教授Joule:别老盯着电解液,电极的‘层次感’也很重要!
【研究背景】电极/电解液界面对于电池化学至关重要,它不仅拓展了电解液的电化学稳定窗口,使极端电位条件下的电极材料得以应用,还直接影响电池的循环寿命和安全性。然而,尽管界面研究已有数十年积累,对界面层的
8小时前
周卫强J. Colloid Interface Sci.:基于先进硼改性单壁碳纳米管增强的氧化镍用于高性能软包超级电容器
周卫强J. Colloid Interface Sci.:基于先进硼改性单壁碳纳米管增强的氧化镍用于高性能软包超级电容器
【研究背景】软包超级电容器凭借其安全性、灵活性和便携性特别适用于便携式电子产品和可穿戴设备,使其成为在实际应用中展示最大能量密度的理想选择。然而,它们的实际应用面临着一些挑战,包括低能量密度和循环稳定
8小时前
北京科技大学连芳、军事科学院防化研究院王维坤、鲁建豪:锂化多金属氧酸盐隔膜涂层助力高硫负载锂硫电池实现高能量密度与长循环寿命
北京科技大学连芳、军事科学院防化研究院王维坤、鲁建豪:锂化多金属氧酸盐隔膜涂层助力高硫负载锂硫电池实现高能量密度与长循环寿命
【研究背景】锂硫(Li-S)电池因具有超高的理论能量密度(2600 Wh kg-1)和环境友好性,被视为下一代储能技术的重要候选。然而,其实际应用仍受限于多硫化物的“穿梭效应”和缓慢的氧化还原动力学,
8小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1