Ultrastable Cycle Stability of SnO2 Quantum Dot Embedded Polypyrrole Anode for Li-Ion Battery

阳极 量子点 离子 聚吡咯 电池(电) 材料科学 光电子学 电极 化学 物理 聚合物 复合材料 物理化学 聚合 量子力学 功率(物理)
作者
K. Sandeep Rao,Dipa Dutta Pathak,Balaji P. Mandal,Soumen Samanta,A. K. Tyagi
出处
期刊:ACS applied electronic materials [American Chemical Society]
卷期号:6 (5): 3454-3463 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acsaelm.4c00254
摘要

SnO2 is an excellent candidate for replacement of conventional graphite-based anodes in lithium-ion batteries. It offers four times the specific capacity of carbon and a low working potential of ∼0.6 V vs Li+/Li but suffers from large capacity fade due to a drastic volume change (∼300%) upon cycling. A unique design of SnO2 quantum dots (QDs) dispersed over flexible and conducting polypyrrole (PPy) is vital for achieving a high rate capability and long cycle life. This specially designed SnO2 QDs@PPy anode delivers excellent cycle performance with discharge capacities of 1252, 723, 474, 298, and 152 mAh g–1 at discharge rates of 0.35, 0.7, 1, 1.8, and 3.5 A g–1. Upon long cycling at an elevated current density of 2 A g–1, the anode demonstrated an initial discharge capacity of 572 mAh g–1, while retaining 399 mAh g–1 at the 1360th cycle with a very low capacity decay of 0.022% per cycle. The superior mechanical stability and conductivity of the specially designed composite may be the reason behind very high cycle stability.

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