Molten salt synthesis, morphology modulation, and lithiation mechanism of high entropy oxide for robust lithium storage

阳极 材料科学 电化学 化学工程 熔盐 锂(药物) 电极 纳米技术 化学物理 化学 冶金 物理化学 医学 工程类 内分泌学
作者
Xuefeng Liu,Honghong Wang,Long Dong,Kezhuo Li,Haijun Zhang,Quanli Jia,Shaowei Zhang,Wen Lei
出处
期刊:Journal of Energy Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:86: 536-545 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.jechem.2023.06.041
摘要

High entropy oxides (HEOs) with ideal element tunability and enticing entropy-driven stability have exhibited unprecedented application potential in electrochemical lithium storage. However, the general control of dimension and morphology remains a major challenge. Here, scalable HEO morphology modulation is implemented through a salt-assisted strategy, which is achieved by regulating the solubility of reactants and the selective adsorption of salt ions on specific crystal planes. The electrochemical properties, lithiation mechanism, and structure evolution of composition- and morphology-dependent HEO anode are examined in detail. More importantly, the potential advantages of HEOs as electrode materials are evaluated from both theoretical and experimental aspects. Benefiting from the high oxygen vacancy concentration, narrow band gap, and structure durability induced by the multi-element synergy, HEO anode delivers desirable reversible capacity and reaction kinetics. In particular, Mg is evidenced to serve as a structural sustainer that significantly inhibits the volume expansion and retains the rock salt lattice. These new perspectives are expected to open a window of opportunity to compositionally/morphologically engineer high-performance HEO electrodes.

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
刚刚
科研通AI6.3应助dopdm采纳,获得10
1秒前
liweivvvvv完成签到,获得积分10
1秒前
FFFDWY发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
Lucas应助ya采纳,获得10
1秒前
victory完成签到,获得积分20
2秒前
2秒前
dede完成签到,获得积分10
2秒前
李健应助ldy采纳,获得10
2秒前
蓝韵完成签到,获得积分10
3秒前
pp完成签到,获得积分10
3秒前
momucy发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
隐形曼青应助00采纳,获得10
4秒前
beituo发布了新的文献求助10
4秒前
alvin发布了新的文献求助10
5秒前
哇哦呀发布了新的文献求助10
5秒前
柯柯完成签到,获得积分10
5秒前
月夙发布了新的文献求助10
6秒前
汤圆完成签到,获得积分10
6秒前
Lucas应助爱听歌谷蓝采纳,获得10
6秒前
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
黑胡椒完成签到,获得积分10
7秒前
lmzzz发布了新的文献求助10
8秒前
无极微光应助momucy采纳,获得20
8秒前
9秒前
111完成签到,获得积分10
9秒前
Elielieli发布了新的文献求助10
9秒前
xi完成签到,获得积分10
10秒前
FFFDWY完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
小蘑菇应助三十三采纳,获得10
10秒前
一修完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
羊羊羊发布了新的文献求助10
11秒前
victory发布了新的文献求助10
11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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6438472
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8252555
关于积分的说明 17561575
捐赠科研通 5496802
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2898973
邀请新用户注册赠送积分活动 1875591
关于科研通互助平台的介绍 1716453