Quinone molecules encapsulated in SWCNTs for low-temperature Na ion batteries

材料科学 拉曼光谱 分子 碳纳米管 范德瓦尔斯力 离子 X射线光电子能谱 分析化学(期刊) 纳米技术 化学工程 有机化学 化学 光学 物理 工程类
作者
Canghao Li,Yosuke Ishii,Shunya Inayama,Shinji Kawasaki
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:28 (35): 355401-355401 被引量:23
标识
DOI:10.1088/1361-6528/aa7c83
摘要

We have performed Li and Na ion charge–discharge experiments of 9,10-phenanthrene quinone (PhQ) molecules encapsulated in single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) with mean tube diameters of 1.5 and 2.5 nm at room temperature and also at low temperatures. The Na ion reversible capacity of PhQ encapsulated in the larger diameter SWCNTs, measured at a low temperature of 0 °C, remained as high as that measured at room temperature (RT), while the capacity of PhQ in the smaller diameter SWCNTs at 0 °C was about a half of that at RT. The diameter dependence of the capacity should be attributed to the difference in the interactions between the encapsulated PhQ molecules and the host SWCNTs, which was revealed by Raman peak profile analysis. Charge-transfer reaction from metallic tubes to PhQ molecules encapsulated in the smaller diameter SWCNTs was detected by Raman measurements. The electrostatic interaction between charged SWCNTs and PhQ molecules, induced by the charge-transfer reaction, would partly contribute to the stabilization of PhQ molecules in the smaller diameter SWCNTs, while only van der Waals interaction stabilizes PhQ molecules in the larger diameter SWCNTs. The difference in stability was confirmed by thermogravimetric, x-ray photoelectron spectroscopy, and Raman measurements. Charge–discharge curves of PhQ encapsulated in SWCNTs were also discussed based on the stability difference.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
校长完成签到,获得积分20
刚刚
尼亚吉拉完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
布布发布了新的文献求助10
刚刚
Zhang发布了新的文献求助10
1秒前
qinqin发布了新的文献求助10
2秒前
顾夏包发布了新的文献求助30
2秒前
钰宁发布了新的文献求助10
2秒前
NexusExplorer应助ZZZ采纳,获得10
3秒前
4秒前
顺心书琴完成签到,获得积分10
4秒前
习习应助Nifeng采纳,获得10
4秒前
mrmrer发布了新的文献求助10
4秒前
6秒前
MUSTer一一完成签到 ,获得积分10
6秒前
通通通完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
务实的菓完成签到 ,获得积分10
7秒前
似水流年完成签到,获得积分10
7秒前
An慧完成签到,获得积分10
7秒前
Hello应助阿金采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
9秒前
顾夏包完成签到,获得积分10
9秒前
小土豆发布了新的文献求助50
10秒前
科研通AI5应助跑在颖采纳,获得10
10秒前
追寻代真发布了新的文献求助10
11秒前
mrmrer完成签到,获得积分20
11秒前
11秒前
11秒前
毛慢慢发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
今天不学习明天变垃圾完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
布布完成签到,获得积分10
14秒前
一独白发布了新的文献求助10
14秒前
周周完成签到 ,获得积分10
14秒前
淡然完成签到,获得积分10
15秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527742
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107867
关于积分的说明 9286956
捐赠科研通 2805612
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540026
邀请新用户注册赠送积分活动 716884
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709762