Cycling Reconstructed Hierarchical Nanoporous High‐Entropy Oxides with Continuously Increasing Capacity for Li Storage

材料科学 纳米孔 纳米结构 化学工程 纳米技术 工程类
作者
Naixuan Ci,Yixuan Hu,Qingqing Li,Jun Cheng,Hongqiang Zhang,Deping Li,Kaikai Li,Kolan Madhav Reddy,Lijie Ci,Guoqiang Xie,Xingjun Liu,Hua‐Jun Qiu
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:8 (8) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/smtd.202301322
摘要

Abstract High‐entropy oxides (HEOs) have been showing great promise in a wide range of applications. There remains a lack of clarity regarding the influence of nanostructure and composition on their Li storage performance. Herein, a dealloying technique to synthesize hierarchical nanoporous HEOs with tunable compositions is employed. Building upon the extensively studied quinary AlFeNiCrMnO x , an additional element (Co, V, Ti, or Cu) is introduced to create senary HEOs, allowing for investigation of the impact of the added component on Li storage performance. With higher specific surface areas and oxygen vacancy concentrations, all their HEOs exhibit high Li storage performances. Remarkably, the senary HEO with the addition of V (AlNiFeCrMnVO x ) achieves an impressive capacity of 730.2 mAh g −1 at 2.0 A g −1 , which surpasses all reported performance of HEOs. This result demonstrates the synergistic interaction of the six elements in one HEO nanostructure. Additionally, the battery cycling‐induced reconstruction and cation diffusion in the HEOs is uncovered, which results in an initial capacity decrease followed by a subsequent continuous capacity increase and enhanced Li ion diffusion. The results highlight the crucial roles played by both nanoporous structure design and composition optimization in enhancing Li storage of HEOs.
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
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
2秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得20
2秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
阳光新筠应助科研通管家采纳,获得30
2秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
4秒前
轻松的仇血完成签到,获得积分20
6秒前
6秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
DrKe完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
青雾雨完成签到,获得积分10
8秒前
xqf123发布了新的文献求助10
9秒前
自信的昊焱完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
彭于晏应助嘟嘟嘟嘟嘟采纳,获得10
10秒前
Bystander完成签到 ,获得积分10
11秒前
史淼荷发布了新的文献求助50
12秒前
活力的小小完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
看文献了发布了新的文献求助10
13秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
13秒前
13秒前
顾矜应助安静夜梅采纳,获得10
15秒前
16秒前
yeeeee发布了新的文献求助10
16秒前
CipherSage应助saikun采纳,获得10
17秒前
18秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
北方木棉发布了新的文献求助10
20秒前
hedgehogcat完成签到,获得积分10
20秒前
hui发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
guo发布了新的文献求助10
22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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 1100
„Semitische Wissenschaften“? 1100
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
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 5729141
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5316369
关于积分的说明 15315857
捐赠科研通 4876150
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2619263
邀请新用户注册赠送积分活动 1568820
关于科研通互助平台的介绍 1525317