Fabrication of one-dimensional architecture Bi5Nb3O15 nanowires by electrospinning for lithium-ion batteries with enhanced electrochemical performance

阳极 材料科学 纳米线 静电纺丝 锂(药物) 电化学 合金 制作 纳米技术 锂离子电池 化学工程 离子 电池(电) 复合材料 电极 化学 病理 内分泌学 物理化学 功率(物理) 工程类 有机化学 物理 替代医学 聚合物 医学 量子力学
作者
Yuhang Li,Runtian Zheng,Haoxiang Yu,Xing Cheng,Tingting Liu,Na Peng,Jundong Zhang,Miao Shui,Jie Shu
出处
期刊:Electrochimica Acta [Elsevier]
卷期号:299: 894-901 被引量:18
标识
DOI:10.1016/j.electacta.2019.01.086
摘要

Bismuth-based materials are promising alloy-type materials as lithium-ion batteries (LIBs) anode with a high theoretical capacity of about 385 mAh g−1 (Li3Bi). However, the severe volume change during the charge/discharge process limits their applications in LIBs. Nanostructured design is an effective strategy to relieve the volume change. Here, Bi5Ni3O15 nanowires are designed and fabricated via a sample electrospinning technique. When used as anode material, the Bi5Ni3O15 nanowires exhibit a charge/discharge capacity of 372 and 636 mAh g−1 at current density of 100 mA g−1. After 100 cycles, it still retains a capacity of 267 mAh g−1, revealing a good electrochemical performance. This is mainly attributed to the nanostructured design, which can suppress the pulverization resulting from volume variation during the repeated alloy/dealloy process and offers shorter lithium-ion diffusion path together. In addition, in-situ X-ray diffraction experiments are carried out to explore the phase change and lithium storage mechanism. The exploration of Bi5Ni3O15 nanowires as LIBs anode demonstrates that nanostructured design is an effective approach to improve electrochemical performance of alloy-type anodes, which will speed up the process to develop novel alloy-type anodes.
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
大秦发布了新的文献求助10
1秒前
小赵完成签到,获得积分10
1秒前
orixero应助白踏歌采纳,获得10
2秒前
pluto应助明理的惜蕊采纳,获得30
3秒前
飞飞完成签到,获得积分20
3秒前
YG_NiuNiu完成签到,获得积分10
3秒前
尛瞐慶成完成签到,获得积分10
3秒前
科目三应助ss25采纳,获得10
3秒前
sjyu1985完成签到,获得积分10
3秒前
Scarlett完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
刘菁完成签到,获得积分20
4秒前
4秒前
4秒前
王弘化应助朝朝采纳,获得10
4秒前
无花果应助二小采纳,获得10
5秒前
小赵发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
LeeY.发布了新的文献求助10
5秒前
bkagyin应助食堂辣酱采纳,获得10
5秒前
5秒前
nanjincn完成签到,获得积分10
6秒前
LinTT发布了新的文献求助10
6秒前
LHD发布了新的文献求助10
7秒前
郭囯完成签到,获得积分10
7秒前
金秋完成签到,获得积分20
8秒前
8秒前
万能图书馆应助wu61采纳,获得10
8秒前
天气一级棒完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
所所应助冷傲迎梦采纳,获得10
9秒前
左丘班发布了新的文献求助10
9秒前
尛瞐慶成发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
思源应助虚幻的凌文采纳,获得10
9秒前
10秒前
LLL完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
CA274ABTFY完成签到,获得积分10
11秒前
cx发布了新的文献求助10
12秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Effect of reactor temperature on FCC yield 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1800
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Barge Mooring (Oilfield Seamanship Series Volume 6) 600
Medical technology industry in China 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 3312954
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2945353
关于积分的说明 8524838
捐赠科研通 2621121
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1433353
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 664936
邀请新用户注册赠送积分活动 650388