Nitrogen Doped/Carbon Tuning Yolk‐Like TiO2 and Its Remarkable Impact on Sodium Storage Performances

材料科学 阳极 法拉第效率 化学工程 奥斯特瓦尔德成熟 碳纤维 储能 氮气 纳米技术 电极 复合材料 复合数 量子力学 物理 工程类 物理化学 功率(物理) 化学
作者
Yan Zhang,Chi-Wei Wang,Hongshuai Hou,Guoqiang Zou,Xiaobo Ji
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:7 (4) 被引量:179
标识
DOI:10.1002/aenm.201600173
摘要

Yolk‐like TiO 2 are prepared through an asymmetric Ostwald ripening, which is simultaneously doped by nitrogen and wrapped by carbon from core to shell. It presents a high specific surface area (144.9 m 2 g −1 ), well‐defined yolk‐like structure (600–700 nm), covered with interweaved nanosheets (3–5 nm) and tailored porosity (5–10 nm) configuration. When first utilized as anode material for sodium‐ion batteries (SIBs), it delivers a high reversible specific capacity of 242.7 mA h g −1 at 0.5 C and maintains a considerable capacity of 115.9 mA h g −1 especially at rate 20 C. Moreover, the reversible capacity can still reach 200.7 mA h g −1 after 550 cycles with full capacity retention at 1 C. Even cycled at extremely high rate 25 C, the capacity retention of 95.5% after 3000 cycles is acquired. Notably, an ultrahigh initial coulombic efficiency of 59.1% is achieved. The incorporation of nitrogen with narrowing the band gap accompanied with carbon uniformly coating from core to shell make the NC TiO 2 ‐Y favor a bulk type conductor, resulting in fast electron transfer, which is beneficial to long‐term cycling stability and remarkable rate capability. It is of great significance to improve the energy‐storage properties through development of the bulk type conductor as anode materials in SIBs.
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
600完成签到,获得积分10
刚刚
滴滴哒发布了新的文献求助10
刚刚
搜集达人应助Dotson采纳,获得10
1秒前
王卫应助xu采纳,获得10
1秒前
rjhgh完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
BIO完成签到,获得积分20
2秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
Mine_cherry应助wtl采纳,获得10
3秒前
框框发布了新的文献求助10
3秒前
Irena发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
东winter完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
yu关闭了yu文献求助
5秒前
5秒前
lunlun发布了新的文献求助30
6秒前
leinuo077完成签到,获得积分10
6秒前
清脆映真完成签到,获得积分10
6秒前
biu完成签到,获得积分10
7秒前
风乘万里发布了新的文献求助50
7秒前
蓝茶完成签到,获得积分10
7秒前
Dotson完成签到,获得积分10
7秒前
小梁发布了新的文献求助10
8秒前
YC完成签到,获得积分10
8秒前
hyper3than完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
科研通AI6应助李小莉0419采纳,获得10
8秒前
9秒前
9秒前
思想家发布了新的文献求助10
9秒前
rh发布了新的文献求助10
9秒前
江川完成签到,获得积分10
10秒前
田様应助灵灵妖采纳,获得10
10秒前
11秒前
邢大志完成签到,获得积分20
11秒前
想要发文章完成签到,获得积分10
11秒前
Lchemistry完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
唯博完成签到 ,获得积分10
13秒前
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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Pharmacology for Chemists: Drug Discovery in Context 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5608407
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4693040
关于积分的说明 14876313
捐赠科研通 4717445
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2544206
邀请新用户注册赠送积分活动 1509230
关于科研通互助平台的介绍 1472836