清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

V2O3@C optimized by carbon regulation strategy for ultra long-life aqueous zinc-ion batteries

煅烧 电化学 碳纤维 氧化还原 材料科学 水溶液 化学工程 储能 氧化钒 无机化学 电导率 阴极 电极 化学 催化作用 复合材料 冶金 复合数 工程类 物理 物理化学 功率(物理) 量子力学 生物化学
作者
Xiangjie Chen,Qingquan Kong,Xiaoqiang Wu,Xuguang An,Jing Zhang,Qingyuan Wang,Weitang Yao
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:451: 138765-138765 被引量:60
标识
DOI:10.1016/j.cej.2022.138765
摘要

Aqueous zinc-ions batteries (AZIBs) are expected to be a new green energy storage devices due to the low cost and safety. As classic cathode materials for AZIBs, layered vanadium oxides have excellent redox activity and large capacity performance. However, it not only has poor conductivity, but easily dissolved during (dis)charge process. Therefore, it is necessary to modify vanadium oxide to improve electrochemical performance in AZIBs. Herein, we successfully synthesized V2O3 with carbon shell (V2O3@C) by the reduction reaction of carbon with V2O5 in an oxygen-free environment and tested its electrochemical performance. By exploiting the effect of different calcination temperatures on the carbon reduction reaction, V2O3@C nanospheres with different carbon shell thicknesses were successfully synthesized. After fitting the experimental data, the calcination temperature for optimal electrochemical performance was determined to be 800 ℃ (VC-800). Detailly, the capacities of V2O3@C obtained at 700, 800 and 900 ℃ in the first 100 cycles at 0.5 A/g were 454.5, 400.7 and 325.1 mAh/g, respectively. Furthermore, the obtained VC-800 showed 126 % capacity retention after 10,000 cycles at 10 A/g. In the presence of carbon shell, V2O3 maintains the reversible redox valence characteristics while improving the conductivity and cycle life. This work may broaden ideas in improvement of vanadium-based materials for zinc ion storage.
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
赵桓宁完成签到 ,获得积分10
19秒前
科研通AI6.4应助云瀑山采纳,获得10
52秒前
wwe完成签到,获得积分10
1分钟前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
Sunny完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
酷炫葵阴发布了新的文献求助10
3分钟前
酷炫葵阴完成签到,获得积分10
3分钟前
Singularity完成签到,获得积分0
3分钟前
随心所欲完成签到 ,获得积分10
4分钟前
celinewu完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
老戎完成签到 ,获得积分10
5分钟前
笑点低的乐荷完成签到,获得积分10
5分钟前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
feiyafei完成签到 ,获得积分10
6分钟前
gszy1975发布了新的文献求助10
6分钟前
复杂小甜瓜完成签到,获得积分10
6分钟前
两个榴莲完成签到,获得积分0
6分钟前
KSDalton完成签到,获得积分10
6分钟前
7分钟前
Emon发布了新的文献求助10
7分钟前
7分钟前
赞zan完成签到,获得积分10
7分钟前
赞zan发布了新的文献求助10
7分钟前
7分钟前
三川发布了新的文献求助10
7分钟前
蓝色的纪念完成签到,获得积分0
8分钟前
tlh完成签到 ,获得积分10
8分钟前
8分钟前
gszy1975发布了新的文献求助10
8分钟前
9分钟前
gszy1975完成签到,获得积分10
9分钟前
9分钟前
9分钟前
云瀑山发布了新的文献求助10
9分钟前
云瀑山完成签到,获得积分10
10分钟前
10分钟前
从年关注了科研通微信公众号
11分钟前
高分求助中
(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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6436634
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8251008
关于积分的说明 17551316
捐赠科研通 5494933
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2898196
邀请新用户注册赠送积分活动 1874885
关于科研通互助平台的介绍 1716139