Metal–Organic Framework‐Derived MnO/C Nanocomposite with Lamellar Porous Structure for High‐Performance Aqueous Zinc‐Ion Battery

电化学 材料科学 纳米复合材料 阴极 化学工程 水溶液 无机化学 电极 溶解 层状结构 金属有机骨架 电池(电) 化学 纳米技术 冶金 吸附 功率(物理) 物理 有机化学 量子力学 工程类 物理化学
作者
Guangxing Pan,Yuanyuan Hu,Zhenyuan Wang,Hao Li,Dong Wu,Ling Zhang,Jiaheng Zhang
出处
期刊:Energy technology [Wiley]
卷期号:12 (4) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/ente.202301109
摘要

Manganese oxide (MnO) is a promising cathode for aqueous zinc‐ion batteries; however, issues such as low electrical conductivity, Mn 2+ dissolution, and sluggish kinetics lead to poor electrochemical performance that block its commercialized application. Herein, the first utilization of Mn‐based metal–organic frameworks synthesized from manganese salt and 1,2,4,5‐benzenetetracarboxylic acid to fabricate MnO/C composite materials is presented. The analysis of electrochemical testing demonstrates that carbon‐coated MnO can effectively promote electrochemical properties compared to the pure MnO. Additionally, the Zn 2+ /Mn 2+ concentration is optimized in order to maximize the electrode's potential in terms of electrochemical performance. The MnO/C‐600 electrode delivers a higher specific capacity of 322 mAh g −1 at 0.1 A g −1 and exhibits a capacity of 270 mAh g −1 after 360 cycles at 0.5 A g −1 in the 2.0 m ZnSO 4 + 0.2 m MnSO 4 system. The results also indicate that the MnO/C‐600 electrode has higher diffusion coefficients, and its unique structure improves structural stability and ion/electron transfer. Furthermore, the energy storage mechanism of the MnO/C‐600 electrode is investigated. Herein, a method is provided for preparing an inexpensive and convenient MnO/C cathode for high‐performance aqueous zinc‐ion batteries.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
1秒前
2秒前
NexusExplorer应助Xin采纳,获得10
3秒前
popvich应助甘特采纳,获得20
3秒前
靓丽的熠彤完成签到,获得积分10
3秒前
min发布了新的文献求助10
3秒前
迷人世开发布了新的文献求助10
4秒前
活泼的不言完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
6秒前
6秒前
Lucas应助雪白的西牛采纳,获得10
7秒前
7秒前
丘比特应助haoooooooooooooo采纳,获得10
8秒前
danli发布了新的文献求助20
9秒前
10秒前
坦率夕阳发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
陈陈发布了新的文献求助10
11秒前
柔柔发布了新的文献求助10
11秒前
zzz发布了新的文献求助10
12秒前
饱满南松发布了新的文献求助10
13秒前
星星发布了新的文献求助10
13秒前
坚强的听枫完成签到,获得积分10
13秒前
丹dan完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
15秒前
16秒前
17秒前
17秒前
18秒前
鼓瑟不吹笙完成签到 ,获得积分10
18秒前
yukang应助李龙采纳,获得10
18秒前
18秒前
20秒前
霸气慕山完成签到,获得积分10
20秒前
ALL发布了新的文献求助10
21秒前
崔文宇发布了新的文献求助10
21秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
21秒前
21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
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 1500
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 1000
青少年心理适应性量表(APAS)使用手册 700
Air Transportation A Global Management Perspective 9th Edition 700
DESIGN GUIDE FOR SHIPBOARD AIRBORNE NOISE CONTROL 600
NMR in Plants and Soils: New Developments in Time-domain NMR and Imaging 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4979867
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4232400
关于积分的说明 13183620
捐赠科研通 4023583
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2201384
邀请新用户注册赠送积分活动 1213844
关于科研通互助平台的介绍 1130089