MXene derived TiS2 nanosheets for high-rate and long-life sodium-ion capacitors

材料科学 阳极 阴极 电容器 电化学 功率密度 储能 碳纤维 化学工程 电极 电池(电) 离子 纳米技术 电压 复合材料 功率(物理) 电气工程 有机化学 化学 物理 工程类 物理化学 复合数 量子力学
作者
Jiayong Tang,Xia Huang,Tongen Lin,Tengfei Qiu,Hengming Huang,Xiaobo Zhu,Qinfen Gu,Bin Luo,Lianzhou Wang
出处
期刊:Energy Storage Materials [Elsevier BV]
卷期号:26: 550-559 被引量:146
标识
DOI:10.1016/j.ensm.2019.11.028
摘要

Sodium-ion capacitors (SICs) have received increasing attention because of the abundance of sodium resources and the combined feature of high energy and power density derived from the battery-type anode and capacitor-type cathode. The lack of suitable anode has been one of the major challenges for SICs. In this study, carbon coated TiS2 nanosheets are synthesized by in-situ conversion of polyvinyl pyrrolidone (PVP) modified Ti3C2Tx MXene (TiS2@Cpvp) and present outstanding electrochemical performance for high energy and high power Na-ion storage. The ultrathin nanostructure with large interlayer spaces provides easy Na+ access, leading to reduced entropic barrier for the reversible conversion and thus ultrafast rate capability and high reversibility. The unique structure exhibits a high discharge capacity of 448 ​mA ​h ​g−1 ​at 0.1 ​A ​g−1, superior rate capability with 387 ​mA ​h ​g−1 even at 10 ​A ​g−1 and a good cycling stability with 92.5% capacity retention after 5000 cycles. Combined with an activated carbon (AC) cathode, the TiS2@Cpvp//AC SICs delivers high energy density (101.7 ​Wh kg−1) and power density (200 ​W ​kg−1), which is among the best performances of TiS2-based SICs reported so far. This study sheds light on the development of ultrathin metal sulfides materials for high performance SICs and also expands the application of 2D hybrid materials in energy storage field.
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
2秒前
张博完成签到,获得积分10
2秒前
半个橙子完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
zaniuzl发布了新的文献求助10
6秒前
cdercder应助shaco采纳,获得10
7秒前
Coral发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
11秒前
12秒前
12秒前
12秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得30
13秒前
13秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
13秒前
lx应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
lx应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
13秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
13秒前
复杂的夜香完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
lx应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
Owen应助甜甜的寻真采纳,获得10
14秒前
tyr发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
14秒前
lc完成签到,获得积分10
14秒前
爱笑白晴完成签到,获得积分20
15秒前
李健应助ZS采纳,获得10
15秒前
16秒前
英姑应助Wss采纳,获得10
16秒前
17秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Introduction to Cosmetic Formulation and Technology, 2nd Edition 400
Petrology and Plate Tectonics,2025 400
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding 2nd Edition 400
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB 320
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 6699341
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8441493
关于积分的说明 18033532
捐赠科研通 5933431
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2988289
邀请新用户注册赠送积分活动 1964111
关于科研通互助平台的介绍 1906660