MoSe2 hollow nanospheres with expanded selenide interlayers for high-performance aqueous zinc-ion batteries

材料科学 水溶液 硒化物 化学工程 阴极 电极 离子 纳米技术 过渡金属 电导率 集聚经济 催化作用 冶金 化学 物理化学 有机化学 工程类 生物化学
作者
Xingchen Xie,Ni Wang,Baolong Sun,Zhong Li,Lixiang He,Sridhar Komarneni,Wencheng Hu
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:650: 456-465 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.06.193
摘要

Transition metal dichalcogenides (TMDs) as materials for aqueous zinc-ion batteries (ZIBs) have received a lot of interest because of their large theoretical capacity and unique layered structure. However, the sluggish kinetics and inferior cyclic stability limit the usefulness of ZIBs. In the present investigation, the interlayer spacing enlarged MoSe2 hollow nanospheres comprised of nanosheets with ultrathin shells have been successfully synthesized through a combined strategy of template assistance and anion-exchange reaction. The hierarchical ultrathin nanosheets and hollow structure effectively suppress the agglomeration of pure nanosheets and ameliorate volume fluctuations induced by ion migration during (dis)charging/charging. The interlayer expansion provides good channels for the transport of Zn2+ ions and speeds up the insertion/extraction of Zn2+. In addition, in-situ carbon modification can significantly improve electronic conductivity. Therefore, the electrode prepared from MoSe2 hollow nanospheres with enlarged interlayer spacing not only exhibits outstanding cycle stability (capacity retention of 94.5% after 1600 cycles) but also exhibits high-rate capability (266.1 mA h g-1 at 0.1 A g-1 and 203.6 mA h g-1 at 3 A g-1). This work could provide new insights into the design of cathode using TMDs of hollow structure for Zn2+ storage.
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