Fabrication of Mesoporous Graphene@Ag@TiO2 Composite Nanofibers Via Electrospinning as Anode Materials for High-Performance Li-Ion Batteries

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作者
Manman Xia,Jun Li,Yuyang Zhang,Danning Kang,Yinglao Zhang
出处
期刊:NANO [World Scientific]
卷期号:16 (10) 被引量:1
标识
DOI:10.1142/s1793292021501198
摘要

Nanosized TiO 2 has been actively developed as a low-cost and environment-friendly anode material for lithium-ion batteries (LIBs), but its poor electronic conductivity seriously restricts its practical applications. This drawback is addressed in this work by the fabrication of one-dimensional mesoporous graphene@Ag@TiO 2 composite nanofibers as anode materials for high-performance LIBs. The materials were prepared via electrospinning combined with annealing treatment, and the effects of graphene addition on the microstructure and electrochemical performance of the resulting mesoporous graphene@Ag@TiO 2 nanofibers were investigated in detail. Ag@TiO 2 nanofibers with the optimal amount of graphene displayed a maximum initial discharge capacity of [Formula: see text] at [Formula: see text] and retained a discharge capacity of [Formula: see text] at [Formula: see text] after 100 cycles. These results reflect the excellent cycling stability of the material. The average specific discharge capacity of the nanofibers ([Formula: see text] at [Formula: see text] was two-fold higher than that of samples without graphene, and their discharge capacity returned to [Formula: see text] (approximately [Formula: see text] for other nanofibers) when the current density was recovered to the initial value ([Formula: see text]. Electrochemical impedance spectroscopic measurements confirmed that the conductivity of the electrode was [Formula: see text], which is higher than that of bare mesoporous Ag@TiO 2 ([Formula: see text]). Thus, one-dimensional mesoporous graphene@Ag@TiO 2 nanofibers can be regarded as a promising anode material for LIBs.

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