Porous Structures Formed by Fluorine-Doped Reduced Graphene Oxide Sheets as High-Performance Anodes for Potassium-Ion Batteries

材料科学 石墨烯 阳极 化学工程 介孔材料 氧化物 纳米颗粒 电极 纳米技术 化学 有机化学 物理化学 工程类 冶金 催化作用
作者
Shanshan Wu,Yefeng Feng,Wenqin Jiang,Kaidan Wu,Deping Xiong,Li Chen,Zuyong Feng,Kunhua Wen,Zhaoying Li,Miao He
出处
期刊:ACS applied energy materials [American Chemical Society]
卷期号:5 (9): 11317-11327 被引量:2
标识
DOI:10.1021/acsaem.2c01840
摘要

Polyvinylidene fluoride pyrolysis into fluorocarbon (CF) and the insertion of reduced graphene oxide (RGO) nanosheets to form porous CF@RGO nanocomposites and their application as anode materials for potassium-ion batteries were investigated. First, RGO serves as a foundation for CF nanoparticles and provides a good conductive network for improving the electrode conductivity and capacity of the electrode. In the meantime, it also functions as a buffer against volume changes during charging and discharging. Fluorine-doped mesoporous carbon can not only improve electrical conductivity and enhance long-term cyclic stability but also increase rate capacity. In addition, the higher electron cloud density of CF nanoparticles further enhances electronic interactions and provides more active sites for K+ embedding in the charge and discharge processes to maintain structural stability. Synergy between RGO and CF effectively relieves electric stress and provides a pathway for rapid electron and ion transport. The sheet structure of porous CF@RGO contributes to the stability of the SEI film, triggering excellent material retention and improving the electrochemical performance. Therefore, the porous CF@RGO electrode exhibits a high reversible capacity of 209.2 mA h g–1 after 200 cycles of 0.1 A g–1 and a high stable capacity of 338.0 mA h g–1 after 1000 cycles of 0.5 A g–1. Porous CF@RGO composites remain structurally stable and agglomeration free after 1000 charge and discharge cycles. This work provides a new strategy to construct carbon materials for reversible potassium ion storage.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
zXX完成签到 ,获得积分10
1秒前
消失在完成签到,获得积分10
1秒前
XU完成签到,获得积分10
1秒前
la发布了新的文献求助10
1秒前
科研通AI2S应助karulko采纳,获得10
3秒前
3秒前
4秒前
搜集达人应助zhouyupeng采纳,获得10
4秒前
echoMe完成签到 ,获得积分10
4秒前
恋恋青葡萄完成签到,获得积分10
5秒前
XU发布了新的文献求助10
5秒前
半夏完成签到,获得积分10
6秒前
清风与你2完成签到 ,获得积分10
6秒前
笨笨甜瓜完成签到,获得积分20
7秒前
小梁砖家发布了新的文献求助10
7秒前
浮生发布了新的文献求助10
8秒前
科研通AI2S应助故意的乐菱采纳,获得10
9秒前
爱教育的张月亮完成签到 ,获得积分10
10秒前
Angel完成签到 ,获得积分10
10秒前
okayyup完成签到,获得积分10
10秒前
灵活性发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
12秒前
晴空万里完成签到,获得积分10
12秒前
17秒前
zhouyupeng发布了新的文献求助10
17秒前
赴宴完成签到 ,获得积分10
18秒前
KEO完成签到,获得积分20
19秒前
灵活性完成签到,获得积分20
19秒前
哭泣青烟完成签到 ,获得积分10
21秒前
la完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
KEO发布了新的文献求助30
22秒前
zhouyupeng完成签到,获得积分10
24秒前
赴宴关注了科研通微信公众号
24秒前
我玩安琪拉无敌完成签到,获得积分10
25秒前
斯文败类应助李傲采纳,获得10
25秒前
26秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
高分求助中
Evolution 2024
Impact of Mitophagy-Related Genes on the Diagnosis and Development of Esophageal Squamous Cell Carcinoma via Single-Cell RNA-seq Analysis and Machine Learning Algorithms 2000
Experimental investigation of the mechanics of explosive welding by means of a liquid analogue 1060
Die Elektra-Partitur von Richard Strauss : ein Lehrbuch für die Technik der dramatischen Komposition 1000
How to Create Beauty: De Lairesse on the Theory and Practice of Making Art 1000
Gerard de Lairesse : an artist between stage and studio 670
CLSI EP47 Evaluation of Reagent Carryover Effects on Test Results, 1st Edition 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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3005996
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2665270
关于积分的说明 7225838
捐赠科研通 2302214
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1220711
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 594860
版权声明 593306