Understanding Charge Storage Mechanisms for Amorphous MoSnSe1.5S1.5 Nanoflowers in Alkali‐Ion Batteries

材料科学 无定形固体 硫系化合物 碱金属 透射电子显微镜 离子 双金属片 纳米技术 化学工程 电流密度 光电子学 金属 冶金 结晶学 化学 量子力学 物理 工程类 有机化学
作者
Yu‐Ming Chang,Yu‐Ching Wen,Tsung‐Yi Chen,Chia‐Ching Lin,Shao‐Chu Huang,Chung‐Sheng Ni,An‐Yuan Hou,Chih‐Wei Hu,Yan‐Fa Liao,Chun‐Han Kuo,Shih‐Fu Liu,Wen‐Wei Wu,Lain‐Jong Li,Han‐Yi Chen
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:13 (29) 被引量:12
标识
DOI:10.1002/aenm.202301125
摘要

Abstract Transition metal sulfides/selenides have been reported as promising materials for alkali‐ion batteries owing to their high pseudocapacitive effects and large capacities. However, these materials undergo large volume expansion, which results in poor cycling retention. Hence, in this study, an amorphous bimetallic chalcogenide, MoSnSe 1.5 S 1.5 (MSSS), is synthesized to mitigate the volume expansion. By introducing an amorphous structure, MSSS can reach high capacities of 805 mAh g ‒1 in Li‐ion batteries (LIBs) and 526 mAh g ‒1 in Na‐ion batteries (NIBs) at a current density of 0.1 A g ‒1 . Moreover, amorphous MSSS can tolerate a high current density of 20 A g ‒1 and possess high percentages of capacitance contributions in both LIBs and NIBs. To explore fundamentals, in situ / operando measurements, such as X‐ray absorption spectroscopy, transmission X‐ray microscopy, and transmission electron microscopy, are utilized to investigate real‐time phenomena and consequently establish the reaction mechanisms for amorphous MSSS electrodes in alkali‐ion batteries.
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