Mesoporous and nanowire Co3O4as negative electrodes for rechargeable lithium batteries

介孔材料 材料科学 锂(药物) 纳米线 电极 化学工程 插层(化学) 纳米复合材料 纳米技术 无机化学 化学 有机化学 催化作用 物理化学 医学 工程类 内分泌学
作者
K. M. Shaju,Feng Jiao,Aurélie Débart,Peter G. Bruce
出处
期刊:Physical Chemistry Chemical Physics [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:9 (15): 1837-1842 被引量:383
标识
DOI:10.1039/b617519h
摘要

The conversion reactions associated with mesoporous and nanowire Co3O4 when used as negative electrodes in rechargeable lithium batteries have been investigated. Initially, Li is intercalated into Co3O4 up to x ∼ 1.5 Li in LixCo3O4. Thereafter, both materials form a nanocomposite of Co particles imbedded in Li2O, which on subsequent charge forms CoO. The capacities on cycling increase on initial cycles to values exceeding the theoretical value for Co3O4 + 8 Li+ + 8e− → 4 Li2O + 3 Co, 890 mAhg−1, and this is interpreted as due to charge storage in a polymer layer that forms on the high surface area of nanowire and mesoporous Co3O4. After 15 cycles, the capacity decreases drastically for the nanowires due to formation of grains that are separated one from another by a thick polymer layer, leading to electrical isolation. In contrast, the mesoporous Co3O4 losses its mesoporosity and forms a morphology similar to bulk Co3O4 (Co particles imbedded in Li2O matrix) with which it exhibits a similar capacity on cycling. In contrast to mesoporous lithium intercalation compounds, which show superior capacity at high rates compared to bulk materials, mesoporosity does not seem to improve the capacity of conversion reactions on extended cycling. If, however, mesoporosity could be retained during the conversion reaction, then higher capacities could be obtained in such systems.
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
十七完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
兴奋汽车完成签到,获得积分10
1秒前
学就完了完成签到,获得积分10
1秒前
张志顺发布了新的文献求助10
1秒前
岁月轮回发布了新的文献求助10
1秒前
长情洙发布了新的文献求助10
1秒前
Rickstein完成签到,获得积分10
2秒前
炙热冰夏完成签到,获得积分10
2秒前
iNk应助兴奋汽车采纳,获得10
3秒前
共享精神应助kingwhitewing采纳,获得10
3秒前
3秒前
暖若安阳完成签到,获得积分20
3秒前
糕糕完成签到,获得积分10
3秒前
屈绮兰发布了新的文献求助50
3秒前
绵绵发布了新的文献求助10
4秒前
周亭完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
5秒前
科研顺利毕业顺利工作顺利完成签到,获得积分20
6秒前
隐形机器猫完成签到,获得积分20
6秒前
bjx完成签到,获得积分20
7秒前
7秒前
7秒前
Jasper应助西瓜采纳,获得10
7秒前
lily完成签到,获得积分10
8秒前
愉快冰淇淋完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
天真的和现实的电影家完成签到,获得积分10
9秒前
111完成签到,获得积分10
10秒前
大力的契完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
QQ完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
11秒前
11秒前
上官若男应助嘟嘟采纳,获得10
11秒前
晨雨完成签到,获得积分10
12秒前
张志顺完成签到,获得积分10
12秒前
tyhg完成签到,获得积分10
12秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527723
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107826
关于积分的说明 9286663
捐赠科研通 2805577
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539998
邀请新用户注册赠送积分活动 716878
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709762