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:17
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
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
beiyangtidu发布了新的文献求助150
1秒前
剑指东方是为谁应助VVV采纳,获得10
1秒前
Desamin发布了新的文献求助10
3秒前
廖天佑完成签到,获得积分0
4秒前
4秒前
Singularity应助魏煜佳采纳,获得10
5秒前
宁为沙发布了新的文献求助10
6秒前
S.S.N完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
songjin发布了新的文献求助10
7秒前
猕猴桃完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
ESC惠子子子子子完成签到 ,获得积分10
8秒前
LordRedScience完成签到,获得积分10
9秒前
生动的战斗机完成签到,获得积分10
10秒前
夏青荷发布了新的文献求助10
11秒前
科目三应助细心青烟采纳,获得10
11秒前
小锂故完成签到,获得积分10
12秒前
包谷冬发布了新的文献求助10
12秒前
天天快乐应助橘子采纳,获得30
12秒前
hhhh发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
卡农完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
桃花不用开了完成签到 ,获得积分10
14秒前
jzyy完成签到 ,获得积分10
14秒前
科研小蔡发布了新的文献求助30
14秒前
14秒前
友好的含雁完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
16秒前
NexusExplorer应助mmxx采纳,获得10
16秒前
和尘同光发布了新的文献求助10
16秒前
剑指东方是为谁应助VVV采纳,获得10
17秒前
勤奋的夏蓉完成签到,获得积分10
17秒前
魏煜佳完成签到,获得积分10
17秒前
远方完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Animal Physiology 2000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3736925
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3280839
关于积分的说明 10021396
捐赠科研通 2997494
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1644637
邀请新用户注册赠送积分活动 782085
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 749707