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De-Ammonium Ba0.18V2O4.95/NH4V4O10 Film Electrodes as High-Performance Cathode Materials for Magnesium-Ion Batteries

X射线光电子能谱 高分辨率透射电子显微镜 材料科学 阴极 结晶度 分析化学(期刊) 无定形固体 电化学 电极 电解质 化学工程 透射电子显微镜 纳米技术 化学 结晶学 物理化学 色谱法 工程类 复合材料
作者
Yang He,Haiyan Xu,Fanglin Liu,Hanxiao Bian,Dongcai Li,Aiguo Wang,Daosheng Sun
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:39 (18): 6580-6591 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.3c00552
摘要

Magnesium-ion batteries (MIBs) have been pushed into the research boom in the post-lithium-ion batteries era due to their low cost, no dendrite hazard, and high capacity. However, finding suitable cathode materials to improve the slow kinetics of Mg2+ is an ongoing challenge. In this work, Ba0.18V2O4.95/NH4V4O10 film electrodes were grown in one step on indium tin oxide (ITO) conductive glass using a low-temperature liquid-phase deposition method. Temperature was used as the probe condition, and it was concluded that the films annealed at 400 °C had suitable crystallinity and de-ammonium lattice space. At lower current density, with 0.5 M Mg(ClO4)2/PC as the electrolyte, it exhibited an initial discharge capacity of 130.99 mA h m–2 at 210 mA m–2 and 106.52% capacity retention after 100 cycles. In addition, it exhibited excellent electrochemical performance in long-term cycling (92.98% capacity retention after 300 cycles at 600 mA m–2). According to the results of ex situ X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), the removal of NH4+ created more lattice space, assisting Ba0.18V2O4.95 to increase the transfer channels of Mg2+, providing more active sites to promote diffusion kinetics (the average DMg2+ was 2.07 × 10–12 cm2 s–1) and specific capacity. Therefore, these film electrodes for scalable Mg2+ storage are promising MIB cathode candidates that exhibit good performance advantages in storage applications.
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