MOF-Derived ZnS Nanodots/Ti3C2Tx MXene Hybrids Boosting Superior Lithium Storage Performance

纳米点 材料科学 阳极 硫化 电化学 化学工程 X射线光电子能谱 锂(药物) 纳米技术 电极 化学 物理化学 内分泌学 冶金 工程类 硫黄 医学
作者
Bin Cao,Huan Liu,Xin Zhang,Peng Zhang,Qizhen Zhu,Huiling Du,Lianli Wang,Rupeng Zhang,Bin Xu
出处
期刊:Nano-micro Letters [Springer Nature]
卷期号:13 (1) 被引量:149
标识
DOI:10.1007/s40820-021-00728-x
摘要

ZnS has great potentials as an anode for lithium storage because of its high theoretical capacity and resource abundance; however, the large volume expansion accompanied with structural collapse and low conductivity of ZnS cause severe capacity fading and inferior rate capability during lithium storage. Herein, 0D-2D ZnS nanodots/Ti3C2Tx MXene hybrids are prepared by anchoring ZnS nanodots on Ti3C2Tx MXene nanosheets through coordination modulation between MXene and MOF precursor (ZIF-8) followed with sulfidation. The MXene substrate coupled with the ZnS nanodots can synergistically accommodate volume variation of ZnS over charge-discharge to realize stable cyclability. As revealed by XPS characterizations and DFT calculations, the strong interfacial interaction between ZnS nanodots and MXene nanosheets can boost fast electron/lithium-ion transfer to achieve excellent electrochemical activity and kinetics for lithium storage. Thereby, the as-prepared ZnS nanodots/MXene hybrid exhibits a high capacity of 726.8 mAh g-1 at 30 mA g-1, superior cyclic stability (462.8 mAh g-1 after 1000 cycles at 0.5 A g-1), and excellent rate performance. The present results provide new insights into the understanding of the lithium storage mechanism of ZnS and the revealing of the effects of interfacial interaction on lithium storage performance enhancement.
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
CLubiy发布了新的文献求助30
刚刚
研友_VZG7GZ应助zhangscience采纳,获得10
1秒前
睡懒觉完成签到 ,获得积分10
1秒前
无敌风火轮完成签到,获得积分10
2秒前
抵澳报了完成签到,获得积分10
2秒前
ding应助bwh采纳,获得10
2秒前
2秒前
和谐诗双发布了新的文献求助10
2秒前
失眠忆丹发布了新的文献求助10
4秒前
充电宝应助T1kz4采纳,获得10
6秒前
tong发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
和谐乌龟发布了新的文献求助30
8秒前
8秒前
Carmen完成签到,获得积分10
9秒前
11秒前
大模型应助Dr终年采纳,获得30
11秒前
12秒前
依萱完成签到,获得积分10
12秒前
某紫完成签到,获得积分10
12秒前
Tomice发布了新的文献求助10
12秒前
柠檬精翠翠完成签到 ,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
14秒前
14秒前
张博发布了新的文献求助10
14秒前
Stitch发布了新的文献求助10
14秒前
Kevin Li发布了新的文献求助10
15秒前
wanghuiyanyx完成签到,获得积分10
16秒前
GarAnr完成签到,获得积分10
17秒前
南风不竞发布了新的文献求助10
17秒前
糖醋花孙米完成签到,获得积分10
17秒前
bwh发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
Okanryo发布了新的文献求助10
17秒前
云鲲发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
小二郎应助原野小年采纳,获得10
20秒前
高分求助中
The Oxford Handbook of Social Cognition (Second Edition, 2024) 1050
Kinetics of the Esterification Between 2-[(4-hydroxybutoxy)carbonyl] Benzoic Acid with 1,4-Butanediol: Tetrabutyl Orthotitanate as Catalyst 1000
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
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 3140831
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2791790
关于积分的说明 7800310
捐赠科研通 2448069
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1302350
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 626516
版权声明 601210