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 电信 有机化学 计算机科学 工程类
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 BV]
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.

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
4秒前
缥缈八宝粥完成签到,获得积分10
4秒前
wanci应助androabo采纳,获得30
5秒前
30完成签到 ,获得积分10
9秒前
拾英完成签到,获得积分10
10秒前
rainny完成签到,获得积分10
11秒前
cherish'发布了新的文献求助10
11秒前
梓树完成签到,获得积分10
11秒前
AFF完成签到,获得积分10
17秒前
18318933768完成签到,获得积分10
19秒前
小七2022完成签到,获得积分10
21秒前
欣喜的涵柏完成签到 ,获得积分10
21秒前
ivyjianjie发布了新的文献求助10
22秒前
跳跃完成签到 ,获得积分10
23秒前
千空完成签到 ,获得积分10
24秒前
25秒前
兰战非完成签到 ,获得积分10
25秒前
科研菜鸡完成签到 ,获得积分10
26秒前
jhxie完成签到,获得积分0
27秒前
lili完成签到 ,获得积分10
30秒前
Fighter发布了新的文献求助10
30秒前
shang完成签到,获得积分10
36秒前
Fighter完成签到,获得积分10
38秒前
无声瀑布完成签到,获得积分10
38秒前
严采波完成签到,获得积分10
40秒前
44秒前
sagitar应助科研通管家采纳,获得20
44秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
碎觉觉应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
fancy应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
45秒前
脑洞疼应助ivyjianjie采纳,获得10
48秒前
杨嘉禧完成签到,获得积分10
50秒前
still完成签到,获得积分10
50秒前
ma完成签到 ,获得积分10
51秒前
可不乐完成签到,获得积分10
53秒前
李开心完成签到 ,获得积分10
59秒前
led完成签到,获得积分0
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Rehabilitation of Long-Standing Groin Pain in Athletes: A Scoping Review of Exercise Content and Reporting 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6575857
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8352634
关于积分的说明 17889397
捐赠科研通 5709887
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2946379
邀请新用户注册赠送积分活动 1922286
关于科研通互助平台的介绍 1803116