| 查看: 1546 | 回复: 6 | |||
| 【有奖交流】积极回复本帖子,参与交流,就有机会分得作者 201214760216 的 5 个金币 ,回帖就立即获得 1 个金币,每人有 1 次机会 | |||
| 当前只显示满足指定条件的回帖,点击这里查看本话题的所有回帖 | |||
[交流]
【电池材料】一种稳定且高容量的锂离子电池负极:由少量石墨烯包覆的Fe2O3
|
|||
|
本周文献精读 Wang, Yukun, Yang,等. A stable and high-capacity anode for lithium-ion battery: Fe2O3 wrapped by few layered graphene. 一段话了解全文 使用等离子球磨技术一步合成少层石墨烯纳米片包覆Fe2O3的复合材料(Fe2O3-FLG),该方法可有效降低Fe2O3的粒径并将石墨剥离成FLG。由于FLG纳米片的紧密包裹,该复合材料具有出良好的电化学性能,且有利于电极的导电性和完整性。20h处理后的样品300次循环后其容量为理论的88%。通过P-milling方法制备的Fe2O3-FLG复合材料有望作为高性能锂离子电池的负极材料。 Fe2O3-FLG复合材料的合成 P-milling中心电极与磨机之间施加22kV的电压,工作时充有0.1MPa的氩气。将10克Fe2O3(平均粒径1μm)粉末和石墨(平均粒径30μm)按8:2的重量比混合。为了研究球磨后石墨层的结构,在浓盐酸中腐蚀P-milling样品12小,然后在60℃下洗涤并干燥24小时,制备了去除Fe2O3的P-milling复合材料样品用于观察石墨层厚度。 结果与讨论 通过一步P-milling工艺合成由少数层状石墨烯纳米片包覆的Fe2O3颗粒。在研磨过程中,氩原子在22kV的电场中被电离。氩等离子体被加速并粉碎石墨,将动能以热量的形式传递给石墨,从而削弱了石墨烯层之间的范德华键。前10小时FLG纳米片被剪切力剥离。延长至20小时时,FLG的量不再增加,在研磨球的挤压下,FLG纳米片牢固地包覆Fe2O3纳米颗粒。 通过SEM研究P-milling过程中的结构演变。P5中厚大片状物为石墨层,颗粒为Fe2O3。当研磨时间延长至20小时时,可以明显观察到石墨层变得薄而透明,紧紧包裹在Fe2O3颗粒周围。进行TEM观察FLG纳米片厚5-8nm,相当于15-25层石墨烯(图1e的插图)。通过在浓盐酸中去除Fe2O3颗粒来制备裸FLG纳米片,空心壳意味着在去除之前Fe2O3颗粒被包裹在里面 D波段和G波段的相对强度比(ID/IG)在原始石墨中为0.47,而对于P20则增加到2.28。ID/IG的增加表明在P-milling过程中完美石墨的结构崩溃和向FLG的转变,这与SEM和TEM结果非常一致。 XRD显示P-milling样品中Fe2O3的(104)和(110)峰展宽,P5、P10和P20中Fe2O3的平均晶体尺寸分别为51、35和28nm,Fe2O3的显着细化。原始石墨样品的强(002)衍射峰在P5处减弱,在P10和P20处变得不明显,表明石墨层减少。 FLG纳米片的热稳定性受石墨烯层数的显着影响。在TG曲线碳的氧化温度随着P-milling时间的增加而降低,这表明FLG纳米片的层数随着研磨时间的增加而减少。P20(504℃)的氧化温度与P10(522℃)的非常接近,表明FLG纳米片的层数在前10小时研磨中急剧减少,然后逐渐达到稳定状态。 随着P-milling时间的延长,可以实现FLG更紧密有效地包覆Fe2O3。该结构有利于所得Fe2O3-FLG纳米复合材料的电化学性能。P20的CV循环中,第2次和第5次循环中重叠的CV曲线表明Fe3+和Fe0之间的转化反应具有良好的可逆性。P20的初始放电容量为916mAh·g-1,库仑效率为79%,其可逆容量(729 mAh·g-1)等于P20理论容量(880.0 mAh·g-1,考虑Fe2O3和石墨的重量比)的82.8%。原始Fe2O3的可逆容量在50次循环中迅速衰减至仅200mAh·g-1。随着石墨的引入,P10和P20的可逆容量在50次循环后增加到约700 mAh·g-1。然而,200次循环后,P10仅保留370 mAh·g-1,而P20在300次循环后达到758 mAh·g-1。P20改善的循环性能更优。同时图3c中,P20也表现出良好的倍率性能。 上述结果表明,通过20hP-milling制备的Fe2O3-FLG具有优异的电化学性能。储能性能的提高可归因于以下几个方面:(1)Fe2O3微晶尺寸的减小引入了更多的晶界、更短的路径和更大的活性表面积,这对锂离子的扩散和动力学非常有利氧化还原反应。(2)FLG纳米片具有导电性,为电子传输提供了路径,涂层有利于锂的储存。(3)对于P-milling电极,EIS中的半圆直径较小(图3d)表明P5的接触和电荷转移电阻低于裸Fe2O3电极。(4)包裹在Fe2O3纳米颗粒周围的FLG纳米片作为基质,抑制充放电过程中的体积变化。相反,不均匀的涂层如P10(图4c)导致部分聚集和粉化,最终导致电极材料的剧烈剥离。 结论 具有高容量和稳定性的FLG纳米片包裹的Fe2O3已通过简便且大规模的一步P-milling方法成功合成。P-milling可有效减小Fe2O3的粒径,将石墨剥离成FLG,并形成Fe2O3-FLG与FLG包裹Fe2O3的复合材料。由于FLG纳米片的紧密包裹,P20在P-milling样品中表现出最好的电化学性能,这有利于电极优良的导电性和完整性。300次循环后,P20在200Ma·g-1下仍保持758mAh·g-1的可逆容量,相当于其理论容量的88%。凭借优异的电化学性能,通过P-milling制备的Fe2O3-FLG复合材料有望作为高性能锂离子电池的负极材料。 |
» 猜你喜欢
中国科大电池方向任晓迪课题组招收2026级博士生-电解液/电池安全性/人工智能方向
已经有21人回复
26年秋季博士申请
已经有0人回复
分析化学论文润色/翻译怎么收费?
已经有209人回复
推荐给英语教学者的一本单词书《金鱼单词讲义:从26个拉丁字母到106万个英语单词》
已经有59人回复
推荐给教师的一本单词书《金鱼单词讲义:从26个拉丁字母到106万个英语单词》
已经有32人回复
核磁分析软件MestReNova打开文件时报错
已经有0人回复
在职博后不能申请博后基金了,那么在职博后意义何在?
已经有2人回复
青岛大学化学化工学院分子测量学研究院2026年招收博士研究生
已经有0人回复
香港科技大学(广州)诚招电催化方向博士生(2026秋入学)
已经有0人回复
» 本主题相关商家推荐: (我也要在这里推广)
» 抢金币啦!回帖就可以得到:
双一流南京医科大学招计算机、AI、统计、生物信息等方向26年9月入学博士
+1/177
上海科技大学物质科学与技术学院|王平鸾课题组长期招聘(博后/博硕/科研助理)
+1/92
供应德国EXAKT艾卡特半导体导热散热材料三辊研磨机50 PLUS
+1/84
福建师范大学柔性电子学院招收2026年博士(储能材料与柔性电子器件)
+1/81
中国石油大学(华东)电气工程专业博士研究生招生
+1/79
上海大学昝鹏教授、军事医学研究院伯晓晨研究员/倪铭副研究员 课题组招聘博士生
+1/76
澳门大学智慧城市物联网国重“结构智能感知、健康监测与无损检测”研究方向博士后招聘
+1/75
北京—征老婆
+1/64
限广州,征女友
+2/40
坐标济南,山东农科院招 有机合成 or 药物化学 联培硕士研究生
+1/37
国重点实验室双一流A类长江学者团队招2026年全日制博士1-2名/博后1-2名
+2/34
中科院理化技术研究所张飞龙研究员/王树涛研究员团队招生(博士/硕士)
+1/32
中国科学院大学-杨晗课题组-诚聘-博士后、副研究员
+1/11
长江学者团队招聘药学/生物信息学等方向高校教师7名(地点杭州、有事业编)+博后5名
+1/8
上海交通大学环境学院(环境化学与环境毒理学;大数据与人工智能)博士后招聘~
+1/6
2026 CSC 博士研究生招生-碳硼烷金属有机框架(MOFs)
+1/6
[招募] 上海交通大学环境健康课题组科研实习生(环境健康与生物学大数据方向)
+1/5
2026 博士自荐-机器人机构学方向
+1/4
美国麻省大学电子工程系招收全奖博士生和博士后
+1/1
桂林电子科技大学计算机调剂交流
+1/1
4楼2021-11-05 10:47:31
7楼2021-12-21 13:36:19
简单回复
tzynew2楼
2021-11-05 10:23
回复
201214760216(金币+1): 谢谢参与
i 发自小木虫Android客户端
bjdxyxy3楼
2021-11-05 10:26
回复
201214760216(金币+1): 谢谢参与
? 发自小木虫Android客户端












回复此楼

