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,Shouxin Zhang,Deping Li,Kaikai Li,Kolan Madhav Reddy,Lijie Ci,Guoqiang Xie,Xingjun Liu,Huajun Qiu
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:8 (8) 被引量:3
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
阿牛完成签到,获得积分20
刚刚
1秒前
111111111发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
龙华之士完成签到,获得积分10
3秒前
机智的青槐完成签到 ,获得积分10
4秒前
阿牛发布了新的文献求助10
4秒前
虚拟的凡波完成签到,获得积分10
4秒前
pinging应助离线采纳,获得10
4秒前
在水一方应助甜甜晓露采纳,获得10
4秒前
spurs17完成签到,获得积分10
5秒前
黎乐乐完成签到 ,获得积分10
5秒前
miao完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
小郭完成签到 ,获得积分10
6秒前
龙华之士发布了新的文献求助10
6秒前
smile完成签到,获得积分10
6秒前
斯文败类应助动听导师采纳,获得10
7秒前
7秒前
复杂曼梅发布了新的文献求助10
7秒前
迷糊完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
汉堡包应助Rrr采纳,获得10
9秒前
新的心跳发布了新的文献求助10
9秒前
NN应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
今后应助科研通管家采纳,获得30
11秒前
shouyu29应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得60
11秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
科研小白应助科研通管家采纳,获得40
11秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527928
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108040
关于积分的说明 9287614
捐赠科研通 2805836
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540070
邀请新用户注册赠送积分活动 716904
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709808