Novel Gas‐Solid Reaction Grown Small‐Size Co‐MOFs on Electrospun Porous Carbon Nanofibers for High Capacity Lithium Storage

材料科学 阳极 多孔性 金属有机骨架 碳纳米纤维 纳米纤维 比表面积 纳米技术 化学工程 锂(药物) 碳纤维 电极 复合数 堆积 复合材料 碳纳米管 吸附 催化作用 化学 有机化学 物理化学 内分泌学 工程类 医学
作者
Wenbo Wu,Zunxian Yang,Zihong Shen,Yuliang Ye,Bingqing Ye,Yuanqing Zhou,Qiaocan Huang,Songwei Ye,Zhiming Cheng,Hongyi Hong,Zongyi Meng,Zhiwei Zeng,Qianting Lan,Li Wang,Ye Chen,Hui Zhang,Tailiang Guo,Yun Ye,Zhenzhen Weng,Yongyi Chen
出处
期刊:Physica Status Solidi A-applications and Materials Science [Wiley]
卷期号:220 (12) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/pssa.202300029
摘要

Metal–organic frameworks (MOFs) are considered potential electrode materials for lithium‐ion batteries (LIBs) in the future because of their structural diversity and high controllability. However, due to poor electrical conductivity and few exposed active sites caused by structural stacking, MOFs material is difficult to use as electrode material directly. Therefore, herein, a new preparation method is proposed. Specifically, vapors containing organic ligands reacted with porous carbon fibers loaded with metal ions under high temperature and pressure to prepare porous carbon nanofibers loaded with nanoscale Co‐MOF particles (Co‐MOF/Pcnf). Compared with the solvothermal method, the gas‐solid reaction method can limit the growth of MOFs to a certain extent. Nanoscale MOFs particles have a larger specific surface area, exposing more active sites. The introduction of porous carbon fibers enhances electrical conductivity. These properties have a positive effect on improving the performance and stability of the corresponding batteries. When used as an anode of LIBs, the Co‐MOF/Pcnf composite exhibits a specific capacity of 1036.9 mAh g −1 after 150 cycles at 0.5 A g −1 and an excellent long‐term cycling capability (820.33 mAh g −1 at 1 A g −1 after 300 cycles). This novel preparation method can provide ideas for future research on electrode materials for MOFs.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
DJHKFD发布了新的文献求助10
1秒前
cctv18应助完美的海秋采纳,获得10
1秒前
2秒前
香辣鸡腿堡完成签到,获得积分10
2秒前
张云鹏发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
浮梦发布了新的文献求助30
4秒前
大模型应助Zilch采纳,获得10
6秒前
追寻紫安应助赵先生采纳,获得10
6秒前
cctv18应助意而往南飞采纳,获得10
6秒前
8秒前
8秒前
西瓜汁完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
wxl_1017应助ora4ks采纳,获得10
12秒前
浮梦完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
哈哈2022完成签到,获得积分10
15秒前
天天快乐应助拉姆采纳,获得10
17秒前
17秒前
木华完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
今天吃了吗应助科研通管家采纳,获得120
19秒前
19秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
六月六发布了新的文献求助10
19秒前
yu应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
聪仔应助科研通管家采纳,获得10
19秒前
21秒前
21秒前
木华发布了新的文献求助10
22秒前
鼠鼠完成签到,获得积分20
22秒前
劉平果完成签到 ,获得积分10
22秒前
流浪发布了新的文献求助10
23秒前
Nefelibate发布了新的文献求助10
23秒前
yelv123完成签到,获得积分10
23秒前
高分求助中
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
The Lali Section: An Excellent Reference Section for Upper - Devonian in South China 1500
Handbook of Prejudice, Stereotyping, and Discrimination (3rd Ed. 2024) 1200
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 1000
Smart but Scattered: The Revolutionary Executive Skills Approach to Helping Kids Reach Their Potential (第二版) 1000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 800
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3244306
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2888006
关于积分的说明 8250968
捐赠科研通 2556504
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1384832
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 649943
邀请新用户注册赠送积分活动 626036