Phase transformations in CoZnO/CoZn nanostructures depending on the difference in applied potentials

材料科学 纳米结构 电化学 纳米线 尖晶石 化学工程 相(物质) 纳米技术 降级(电信) 六方晶系 结晶学 电极 物理化学 冶金 化学 有机化学 工程类 电信 计算机科学
作者
K.K. Kadyrzhanov,A. M. Zikirina,Kamila Egizbek,Artem L. Kozlovskiy,А.В. Петров,Maxim V. Zdorovets
出处
期刊:Surface & Coatings Technology [Elsevier]
卷期号:386: 125495-125495 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.surfcoat.2020.125495
摘要

The dynamics of phase transformations in CoZnO/CoZn nanostructures of the Zn – Hexagonal/ZnCo2O4 – spinel → Zn – Hexagonal/Co2.34Zn10.63 → Co– Hexagonal/Co2.34Zn10.63 type depending on the difference of the applied potentials is presented. As a production method, the method of electrochemical synthesis was used, in which polymer track membranes with pore diameters of 400 nm and a length of 12 μm were used as templates. The study found that at small potential differences (1.25–1.75 V), the presence of oxygen is observed in the structure of nanowires, which is introduced into the crystalline structure during the synthesis. In this case, an increase in the difference in the applied potentials above 1.75 V leads to an increase in the cobalt concentration in the structure of the nanowires accompanied by the displacement of oxygen and the formation of the Co/Zn structure with a stoichiometric ratio of 1:1. It was found that all the nanostructures under study during the life tests of the applicability of these nanostructures as cathode materials of lithium-ion batteries retained their operability after 400 cycles of life tests, which indicates their high resistance to degradation. Moreover, for samples containing a high concentration of cobalt in the structure, the lifetime reaches more than 800 cycles, which is explained by the high stability of these nanostructures to degradation processes.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
科研通AI5应助平淡南霜采纳,获得10
1秒前
wanci应助小小爱吃百香果采纳,获得10
1秒前
2秒前
2秒前
2秒前
4秒前
我是站长才怪应助xg采纳,获得10
4秒前
decimalpoint完成签到 ,获得积分10
6秒前
Benliu发布了新的文献求助20
6秒前
6秒前
Carol完成签到,获得积分10
6秒前
sw98318发布了新的文献求助10
7秒前
wang1090完成签到,获得积分10
7秒前
奋斗的许婷2完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
hll完成签到,获得积分20
8秒前
阳yang发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
wang1090发布了新的文献求助30
10秒前
呜呜呜呜完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
Riki发布了新的文献求助10
11秒前
88发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
充电宝应助zfy采纳,获得10
13秒前
sak完成签到,获得积分10
14秒前
Shuo Yang发布了新的文献求助20
14秒前
呜呜呜呜发布了新的文献求助10
14秒前
在水一方应助hhzz采纳,获得10
14秒前
旧是完成签到 ,获得积分10
15秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
杨小胖完成签到 ,获得积分10
16秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
mm发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
shouyu29应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
RC_Wang应助科研通管家采纳,获得10
16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 3527961
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108159
关于积分的说明 9287825
捐赠科研通 2805882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540070
邀请新用户注册赠送积分活动 716926
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709808