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!

The 3D Flower–Like MnV12O31·10H2O as a High‐Capacity and Long‐Lifespan Cathode Material for Aqueous Zinc‐Ion Batteries

阴极 插层(化学) 材料科学 水溶液 X射线光电子能谱 化学工程 电池(电) 离子 离域电子 无机化学 化学 物理化学 物理 功率(物理) 工程类 有机化学 量子力学
作者
Ran Yan,Jie Ren,Zhi Chao Yang,Huaping Zhao,Yude Wang,Yong Lei
出处
期刊:Small structures [Wiley]
卷期号:4 (11) 被引量:50
标识
DOI:10.1002/sstr.202300136
摘要

Selecting the right cathode material is a key component to achieving high‐energy and long‐lifespan aqueous zinc‐ion batteries (AZIBs); however, the development of cathode materials still faces serious challenges due to the high polarization of Zn 2+ . In this work, MnV 12 O 31 ·10H 2 O (MnVO) synthesized via a one‐step hydrothermal method is proposed as a promising cathode material for AZIBs. Because the stable layered structure and hieratical morphology of MnVO provide a large layer space for rapid ion transports, this material exhibits high specific capacity (433 mAh g −1 at 0.1 A g −1 ), an outstanding long‐term cyclability (5000 cycles at a current density of 3 A g −1 ), and an excellent energy density (454.65 Wh kg −1 ). To illustrate the intercalation mechanism, ex situ X‐Ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, and X‐ray photoelectron spectroscopy are adopted, uncovering an H + /Zn 2+ dual‐cation co‐intercalation processes. In addition, density‐functional theory calculation analysis shows that MnVO has a delocalized electron cloud and the diffusion energy barrier of Zn 2+ in MnVO is low, which promotes the Zn 2+ transport and consequently improves the reversibility of the battery upon deep cycling. The key and enlightening insights are provided in the results for designing high‐performance vanadium‐oxide‐based cathode materials for AZIBs.
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
attention完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
AprilLeung完成签到 ,获得积分10
1秒前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
3秒前
英俊的铭应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
4秒前
4秒前
5秒前
alpha发布了新的文献求助10
5秒前
小透明发布了新的文献求助10
5秒前
ATX发布了新的文献求助30
6秒前
qing完成签到 ,获得积分10
6秒前
Lucas应助ZZX采纳,获得10
7秒前
ZHANG发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
taeyeon发布了新的文献求助10
12秒前
lll发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
ZZX发布了新的文献求助10
20秒前
碳酸芙兰完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
32秒前
Akim应助ATX采纳,获得10
32秒前
34秒前
小蝶完成签到 ,获得积分10
38秒前
mimi完成签到,获得积分10
40秒前
热情曲奇发布了新的文献求助10
41秒前
飘逸的饼干完成签到 ,获得积分10
43秒前
44秒前
yp860001发布了新的文献求助10
50秒前
verymiao完成签到 ,获得积分10
53秒前
53秒前
慕皆发布了新的文献求助10
54秒前
zzzllove完成签到 ,获得积分10
55秒前
时生完成签到 ,获得积分10
1分钟前
yp860001完成签到,获得积分10
1分钟前
乐观的花生完成签到,获得积分10
1分钟前
炼丹完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
液晶指向矢仿真分析数据集 8888
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Petrology and Plate Tectonics 500
Writing Systems 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
Understanding Modeling and Simulation of Polymerization Reactions 400
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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6870204
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8572157
关于积分的说明 18222862
捐赠科研通 6243490
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3050968
关于科研通互助平台的介绍 2055349
邀请新用户注册赠送积分活动 2028783