已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Synergistic Structure and Iron‐Vacancy Engineering Realizing High Initial Coulombic Efficiency and Kinetically Accelerated Lithium Storage in Lithium Iron Oxide

法拉第效率 锂(药物) 材料科学 阳极 电化学 氧化物 氧化铁 分解 化学工程 过渡金属 结构稳定性 阴极 空位缺陷 纳米技术 化学 电极 冶金 催化作用 结晶学 物理化学 有机化学 内分泌学 工程类 结构工程 医学
作者
Naiteng Wu,Jinke Shen,Kai Yong,Chengqian Chen,Jian Li,Yi Xie,Donglei Guo,Guilong Liu,Jin Li,Ang Cao,Xianming Liu,Hongyu Mi,Hao Wu
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:10 (9) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/advs.202206574
摘要

Transition metal oxides with high capacity still confront the challenges of low initial coulombic efficiency (ICE, generally <70%) and inferior cyclic stability for practical lithium-storage. Herein, a hollow slender carambola-like Li0.43 FeO1.51 with Fe vacancies is proposed by a facile reaction of Fe3+ -containing metal-organic frameworks with Li2 CO3 . Synthesis experiments combined with synchrotron-radiation X-ray measurements identify that the hollow structure is caused by Li2 CO3 erosion, while the formation of Fe vacancies is resulted from insufficient lithiation process with reduced Li2 CO3 dosage. The optimized lithium iron oxides exhibit remarkably improved ICE (from 68.24% to 86.78%), high-rate performance (357 mAh g-1 at 5 A g-1 ), and superior cycling stability (884 mAh g-1 after 500 cycles at 0.5 A g-1 ). Paring with LiFePO4 cathodes, the full-cells achieve extraordinary cyclic stability with 99.3% retention after 100 cycles. The improved electrochemical performances can be attributed to the synergy of structural characteristics and Fe vacancy engineering. The unique hollow structure alleviates the volume expansion of Li0.43 FeO1.51 , while the in situ generated Fe vacancies are powerful for modulating electronic structure with boosted Li+ transport rate and catalyze more Li2 O decomposition to react with Fe in the first charge process, hence enhancing the ICE of lithium iron oxide anode materials.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
malucia完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
俏皮元珊发布了新的文献求助10
4秒前
6秒前
清欢渡Hertz完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
Mayily完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
幸运的姜姜完成签到 ,获得积分10
10秒前
参也完成签到 ,获得积分10
10秒前
11秒前
hx完成签到 ,获得积分10
12秒前
yao发布了新的文献求助10
13秒前
卷毛维安发布了新的文献求助10
13秒前
汉堡包应助Antarxtica采纳,获得10
14秒前
Bio发布了新的文献求助30
14秒前
李小伟完成签到,获得积分10
15秒前
JamesPei应助11采纳,获得10
16秒前
田様应助Yolo采纳,获得10
16秒前
李小伟发布了新的文献求助10
18秒前
无花果应助yao采纳,获得10
19秒前
19秒前
上官若男应助饶渔采纳,获得10
20秒前
andrele应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
21秒前
21秒前
21秒前
Bio完成签到,获得积分10
22秒前
wadiu发布了新的文献求助30
23秒前
24秒前
26秒前
jiaojiao完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
百宝完成签到,获得积分10
28秒前
魏建威发布了新的文献求助100
28秒前
小z发布了新的文献求助10
28秒前
30秒前
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
人脑智能与人工智能 1000
理系総合のための生命科学 第5版〜分子・細胞・個体から知る“生命"のしくみ 800
普遍生物学: 物理に宿る生命、生命の紡ぐ物理 800
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5606479
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4690888
关于积分的说明 14866406
捐赠科研通 4705982
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2542717
邀请新用户注册赠送积分活动 1508129
关于科研通互助平台的介绍 1472276