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Graphene-Roll-Wrapped Prussian Blue Nanospheres as a High-Performance Binder-Free Cathode for Sodium-Ion Batteries

普鲁士蓝 材料科学 阴极 石墨烯 电解质 化学工程 复合数 纳米技术 电化学 电极 复合材料 冶金 化学 工程类 物理化学
作者
Jiahuan Luo,Shixiong Sun,Jian Peng,Bo Liu,Yangyang Huang,Kun Wang,Qin Zhang,Yuyu Li,Jin Yu,Yi Liu,Yuegang Qiu,Qing Li,Jiantao Han,Yunhui Huang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (30): 25317-25322 被引量:86
标识
DOI:10.1021/acsami.7b06334
摘要

Sodium iron hexacyanoferrate (Fe-HCF) has been proposed as a promising cathode material for sodium-ion batteries (SIBs) because of its desirable advantages, including high theoretical capacity (∼170 mAh g–1), eco-friendliness, and low cost of worldwide rich sodium and iron resources. Nonetheless, its application faces a number of obstacles due to poor electronic conductivity and structural instability. In this work, Fe-HCF nanospheres (NSs) were first synthesized and fabricated by an in situ graphene rolls (GRs) wrapping method, forming a 1D tubular hierarchical structure of Fe-HCF NSs@GRs. GRs not only provide fast electronic conduction path for Fe-HCF NSs but also effectively prevent organic electrolyte from reaching active materials and inhibit the occurrence of side reactions. The Fe-HCF NSs@GRs composite has been used as a binder-free cathode with a capacity of ∼110 mAh g–1 at a current density of 150 mA g–1 (∼1C), the capacity retention of ∼90% after 500 cycles. Moreover, the Fe-HCF NSs@GRs cathode displays a super high rate capability with ∼95 mAh g–1 at 1500 mA g–1 (∼10C). The results suggest that the 1D tubular structure of 2D GRs-wrapped Fe-HCF NSs is promising as a high-performance cathode for SIBs.
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