亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Metal Sulfides@Carbon Microfiber Networks for Boosting Lithium Ion/Sodium Ion Storage via a General Metal–Aspergillus niger Bioleaching Strategy

材料科学 生物浸出 硫化物 储能 纳米颗粒 纳米技术 电极 超细纤维 锂(药物) 化学工程 复合材料 冶金 化学 物理 工程类 内分泌学 物理化学 医学 功率(物理) 量子力学
作者
Junzhi Li,Lili Wang,La Li,Chunxiao Lv,Іgor V. Zatovsky,Wei Han
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:11 (8): 8072-8080 被引量:70
标识
DOI:10.1021/acsami.8b21976
摘要

The fabrication and design of electrodes that transfer more energy at high rates is very crucial for battery technology because of the increasing need for electrical energy storage. Usually, reducing a material's volume expansion and improving its electrical conductivity can promote electron and Li+/Na+ ion transfer in nanostructured electrodes and improve rate capability and stability. Here, we demonstrate a general metal–Aspergillus niger bioleaching approach for preparing novel fungus-inspired electrode materials that may enable high-performance lithium ion/sodium ion batteries with one-dimensional architectures. The fungus functions as a natural template to provide large amounts of nitrogen/carbon sources, which are functionalized with metal sulfide nanoparticles, yielding various metal sulfide nanoparticles/nitrogen-doped carbonaceous fibers (MS/NCF (MS = ZnS, Co9S8, FeS, Cu1.81S)) with high conductivity. In addition, the as-obtained MS/NCF has a uniform fiber architecture and abundant porous structure, which can also enhance the storage ability for LIBs and SIBs. Taking ZnS/NCF as an example, the material exhibits a high specific capacity of up to 715.5 mAh g–1 (100 cycles) and 455 mAh g–1 (50 cycles) at 0.1 A g–1 for LIBs and SIBs, respectively. This versatile approach for employing a fungus as a sustainable template to form high-performance electrodes may provide a systematic platform for implementing advanced battery designs.
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
Axel完成签到,获得积分10
刚刚
精明玲完成签到 ,获得积分10
7秒前
文6完成签到 ,获得积分10
8秒前
第二支羽毛完成签到,获得积分10
40秒前
42秒前
HFH举报DJ想吃饭了求助涉嫌违规
44秒前
Joanne完成签到 ,获得积分10
46秒前
威武的晋鹏完成签到,获得积分10
46秒前
病猫发布了新的文献求助10
47秒前
Juvenilesy完成签到 ,获得积分10
52秒前
1分钟前
sleet发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI6.1应助水告采纳,获得10
1分钟前
GY97完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
sleet完成签到,获得积分10
1分钟前
kkkkkkkkkkk完成签到,获得积分10
2分钟前
Cosmosurfer完成签到,获得积分10
2分钟前
粥粥完成签到 ,获得积分10
2分钟前
gao0505完成签到,获得积分10
2分钟前
烟花应助yesir采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
yesir发布了新的文献求助10
2分钟前
水告发布了新的文献求助10
2分钟前
ZXneuro完成签到,获得积分10
2分钟前
田様应助yesir采纳,获得10
3分钟前
天天快乐应助Lucky采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
水告完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
月月鸟完成签到 ,获得积分10
3分钟前
hahasun发布了新的文献求助10
4分钟前
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
Introduction to Helicopter and Tiltrotor Flight Simulation, Second Edition 2500
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6512186
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8305626
关于积分的说明 17741132
捐赠科研通 5613666
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2923669
邀请新用户注册赠送积分活动 1900895
关于科研通互助平台的介绍 1762644