Heterogeneous interface containing selenium vacancies space-confined in double carbon to induce superior electronic/ionic transport dynamics for sodium/potassium-ion half/full batteries

硒化物 材料科学 阳极 空隙(复合材料) 化学物理 离子键合 电极 化学工程 离子 储能 纳米技术 物理化学 复合材料 热力学 化学 物理 工程类 功率(物理) 有机化学 冶金
作者
Jiamei Wang,Beibei Wang,Huimin Sun,Gang Wang,Jintao Bai,Hui Wang
出处
期刊:Energy Storage Materials [Elsevier]
卷期号:46: 394-405 被引量:71
标识
DOI:10.1016/j.ensm.2022.01.025
摘要

The exploration of suitable anode materials to overcome key issues of electrode volume fluctuation and sluggish electronic/ionic transport dynamics caused by the large radius of sodium/potassium ions is an urgent need for Na+/K+ storage. Herein, a fascinating FeSe2/CoSe2/C ([email protected]) containing heterostructure and special selenium vacancies is confined within the void space inside carbon sphere by using a combination strategy of melting diffusion and selenization. Surface chemical states and structural analyses demonstrate that the as-obtained [email protected]@[email protected] is constructed by an internal [email protected] core and an external carbon sphere. The rational design of double carbon architectures with large interior void space can not only promote the electrical conductivity but also protect the integrity of selenide during cycling. As a result, [email protected]@[email protected] electrode delivers the prominent energy storage properties in half/full SIBs and PIBs. More importantly, the thorough understanding of heterogeneous interfaces on the improved performance is explicitly interpreted by combining experimental and theoretical analysis. This work demonstrates a new idea to construct phase interface and internal reserved void structure of transition metal selenides, and provide an effective method for the design and optimization of other advanced anode materials for secondary batteries and other energy storage systems.
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
爱静静应助忧郁凌波采纳,获得10
1秒前
Maestro_S发布了新的文献求助10
1秒前
乾坤完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
WxChen完成签到,获得积分10
2秒前
椰子发布了新的文献求助10
2秒前
WJ发布了新的文献求助10
3秒前
xhuryts完成签到,获得积分10
3秒前
Ll发布了新的文献求助10
3秒前
徐翩跹完成签到,获得积分10
4秒前
不喝可乐发布了新的文献求助10
4秒前
Dream完成签到,获得积分10
4秒前
科研通AI5应助F冯采纳,获得10
4秒前
感谢大哥的帮助完成签到 ,获得积分10
4秒前
qiongqiong完成签到,获得积分10
4秒前
米娅完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
强健的妙菱完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
小蘑菇应助温柔若采纳,获得10
6秒前
李爱国应助通~采纳,获得10
6秒前
经竺应助小马哥采纳,获得10
6秒前
8秒前
单纯的芷蝶完成签到,获得积分10
8秒前
研友完成签到,获得积分10
8秒前
勤奋若风完成签到,获得积分10
8秒前
英姑应助每天都想下班采纳,获得10
9秒前
shooin完成签到,获得积分10
9秒前
佳佳发布了新的文献求助10
9秒前
MADKAI发布了新的文献求助10
9秒前
lin完成签到,获得积分20
10秒前
思源应助科研民工采纳,获得10
10秒前
忧郁凌波完成签到,获得积分10
10秒前
姜姜姜完成签到 ,获得积分10
11秒前
凶狠的绿兰完成签到,获得积分10
12秒前
多多少少忖测的情完成签到,获得积分10
12秒前
科研通AI5应助兴奋的宛白采纳,获得10
13秒前
14秒前
zhanlonglsj发布了新的文献求助10
14秒前
14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 3527521
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107606
关于积分的说明 9286171
捐赠科研通 2805329
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539901
邀请新用户注册赠送积分活动 716827
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709740