Nonmetal (S or Se)‐Bridged Core Shell Electrodes for Promoting Electrochemical Performance

电化学 材料科学 非金属 范德瓦尔斯力 电极 离子键合 纳米技术 桥接(联网) 化学物理 离子 金属 分子 物理化学 化学 计算机科学 有机化学 冶金 计算机网络
作者
Jiawei Wang,Ming-Shuai Sun,Xubin Zhang,Fumin Wang,Jian Song,Weike Zhang,Zheng Wang,Mingzhao Li
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:12 (20) 被引量:20
标识
DOI:10.1002/aenm.202200777
摘要

Abstract To meet strategic applications, rational design of advanced electrochemical materials would solve the poor electrochemical performance of core‐shell electrodes caused by the weak interfacial interaction between core and shell. Herein, two novel core‐shell electrodes LCCH‐S@PBAs and LCCH‐Se@PBAs are fabricated with a nonmetal (S or Se) bridging the core and shell. Electrochemical tests show that the as‐synthesized electrodes, especially LCCH‐S@PBAs, present higher mass‐specific capacitance with 10.1 C cm −2 at 1 mA cm −2 , which is much better than that of PBA‐based homologs. Experimental results and theoretical calculations show that the bridging S or Se in the interface, not only tune electronic nature of the d‐states of metal ions in core and shell, but also form ionic bonds (M 1 (LCCH)‐S‐M 2 (PBAs) and M 1 (LCCH)‐Se‐M 2 (PBAs)) which facilitates the transmission of electrons, thus making a substantial enhancement of electrochemical performance via a dynamically more favorable pathway. The comparison with LCCH‐C@PBAs, in which the rGO is connected with core and shell by Van der Waals’ forces, also suggests the outstanding role of ionic bonds for electrochemical performance. This work proves that nonmetal bridging structures make a great contribution for enhanced electrochemical performance and demonstrates the large space to modulate the nonmetal bridging status for core‐shell structures in electrochemical materials.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
1秒前
FLASH发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
4秒前
顾矜应助李白白白采纳,获得10
4秒前
lrid完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
ao发布了新的文献求助10
7秒前
浮游应助草木采纳,获得10
8秒前
陈杰发布了新的文献求助10
9秒前
Criminology34应助宋佳荟采纳,获得10
10秒前
CipherSage应助的卢小马采纳,获得10
10秒前
dddnnn发布了新的文献求助10
10秒前
活泼的石头完成签到,获得积分10
11秒前
可爱的函函应助发文必过采纳,获得10
12秒前
12秒前
魔幻的心情完成签到,获得积分10
13秒前
李明完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
16秒前
16秒前
na发布了新的文献求助10
17秒前
Baili发布了新的文献求助10
17秒前
周文丽发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
19秒前
123完成签到,获得积分20
20秒前
yzq完成签到 ,获得积分10
20秒前
dddnnn完成签到,获得积分10
20秒前
22秒前
23秒前
23秒前
鹤轩完成签到,获得积分20
24秒前
小马甲应助一汪无前采纳,获得10
24秒前
24秒前
三腔二囊管完成签到,获得积分10
24秒前
26秒前
26秒前
26秒前
xy发布了新的文献求助10
27秒前
高分求助中
Comprehensive Toxicology Fourth Edition 24000
(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
LRZ Gitlab附件(3D Matching of TerraSAR-X Derived Ground Control Points to Mobile Mapping Data 附件) 2000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
The Social Work Ethics Casebook(2nd,Frederic G. R) 600
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (10th Edition) with 2025 Errata 500
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 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5125011
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4329012
关于积分的说明 13489539
捐赠科研通 4163648
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2282463
邀请新用户注册赠送积分活动 1283623
关于科研通互助平台的介绍 1222905