Enhancing the performance of aqueous zinc ion battery cathodes with a floral spherical V5O12·6H2O/V6O13/CNT nanocomposite

纳米复合材料 水溶液 电池(电) 阴极 氧化钒 复合材料 电化学 材料科学 化学工程 复合数 氧化物 纳米技术 化学 冶金 电极 物理 物理化学 功率(物理) 量子力学 工程类
作者
Lingjiang Kou,Yong Wang,Jiajia Song,Taotao Ai,Panya Wattanapaphawong,Koji Kajiyoshi
出处
期刊:Physical Chemistry Chemical Physics [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:25 (45): 31003-31011 被引量:1
标识
DOI:10.1039/d3cp05077g
摘要

Aqueous zinc ion batteries (AZIBs) offer a promising approach for electrical energy storage, combining cost-effectiveness and enhanced thermal safety. However, the cathode material, vanadium oxide, while known for its excellent theoretical specific capacity, faces a challenge in terms of its poor electronic conductance. In this study, we present a novel strategy to address this limitation by constructing the V5O12·6H2O/V6O13/CNT (VOH/CNT) nanocomposite, resulting in significantly improved electrochemical performance. This nanocomposite was synthesized through a facile solvothermal method, yielding a unique floral spherical structure featuring a central cluster and multiple smaller groupings. The integration of CNTs into the composite significantly enhanced its electronic conductance, effectively mitigating the electronic conductance issue associated with vanadium oxide. Moreover, the composite retains crystalline water within its structure, playing a crucial role in providing a favorable ion-conductive pathway. Consequently, the VOH/CNT nanocomposite exhibits an impressive reversible capacity of 201 mA h g-1 at 50 mA g-1, surpassing that of VOH (116 mA h g-1). Remarkably, even at a high current density, the VOH/CNT nanocomposite demonstrates an exceptional capacity retention, maintaining a capacity of 150 mA h g-1 over 500 cycles at 1 A g-1. Its outstanding electrochemical performance can be attributed to its distinctive structural arrangement, the conductive network facilitated by CNTs, and the introduced crystalline water component.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
刘田完成签到,获得积分10
1秒前
无私雪碧发布了新的文献求助10
1秒前
冷傲的迎南完成签到 ,获得积分10
2秒前
nanonamo完成签到,获得积分10
4秒前
波波完成签到 ,获得积分10
5秒前
huiluowork完成签到 ,获得积分10
11秒前
小西完成签到 ,获得积分10
16秒前
Wanyeweiyu完成签到,获得积分10
19秒前
拉萨小医生完成签到,获得积分10
22秒前
pwang_lixin完成签到,获得积分10
23秒前
al完成签到 ,获得积分10
31秒前
伯赏凝旋完成签到 ,获得积分10
31秒前
逆天大脚完成签到,获得积分10
32秒前
飞鱼完成签到 ,获得积分10
35秒前
手术刀完成签到 ,获得积分10
37秒前
Lee完成签到 ,获得积分10
39秒前
确幸完成签到,获得积分10
41秒前
彩色的芷容完成签到 ,获得积分20
45秒前
生动映波完成签到 ,获得积分10
53秒前
科目三三次郎完成签到 ,获得积分10
54秒前
1分钟前
1分钟前
多多鱼完成签到 ,获得积分10
1分钟前
SciGPT应助m弟采纳,获得10
1分钟前
恩赐解脱完成签到,获得积分10
1分钟前
絮林发布了新的文献求助50
1分钟前
专炸油条完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
m弟发布了新的文献求助10
1分钟前
蓝豆子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
big ben完成签到 ,获得积分10
1分钟前
future完成签到 ,获得积分10
1分钟前
不吃了完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小张完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
云上人完成签到 ,获得积分10
1分钟前
魔幻的妖丽完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Rock-Forming Minerals, Volume 3C, Sheet Silicates: Clay Minerals 2000
The late Devonian Standard Conodont Zonation 2000
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 2000
The Lali Section: An Excellent Reference Section for Upper - Devonian in South China 1500
The Healthy Socialist Life in Maoist China 600
The Vladimirov Diaries [by Peter Vladimirov] 600
encyclopedia of computational mechanics,2 edition 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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3268795
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2908247
关于积分的说明 8345043
捐赠科研通 2578590
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1402210
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 655381
邀请新用户注册赠送积分活动 634497