北理工赵扬等:用于高性能水性锌(微)电池的金属层状氢氧化物的超快速合成
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nanomicroletters
Nano-Micro Letters 是上海交通大学主办的英文学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的最新高水平科研成果与评论文章及快讯,在 Springer 开放获取(open-access)出版。可免费获取全文,欢迎关注和投稿。
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Ultrafast Synthesis of Metal-Layered Hydroxides in a Dozen Seconds for High-Performance Aqueous Zn (Micro-) Battery
Xiangyang Li, Fangshuai Chen, Bo Zhao, Shaohua Zhang, Xiaoyu Zheng, Ying Wang, Xuting Jin, Chunlong Dai, Jiaqi Wang, Jing Xie*, Zhipan, Zhang and Yang Zhao*
Nano-Micro Letters (2023)15: 32
https://doi.org/10.1007/s40820-022-01004-2
本文亮点
1. 提出了一种在导电基底上快速合成 七种过渡金属层状氢氧化物 的有效和通用策略,该策略避免了传统的自下而上方法中使用额外的试剂、多个步骤和较长的合成时间。
2. 整个合成过程仅需约 13秒 ,其合成速率达到~0.46 cm² s⁻¹ 。
内容简介
图文导读
使用热冲击法在碳布上合成TM LDHs的过程如图1a所示。当升温速率达到~ 8 K s⁻¹时(图1b ),溶液体系的温度可以在十秒左右达到一个较高的水平(~ 373 K),2D TM-LDHs在反应活性温度下几秒钟就会在碳布上形成和生长。该制备策略适用于在开放系统中合成包括Ni(OH)₂@CC、Co(OH)₂@CC、FeOOH@CC、NiCo LDH@CC和NiMn LDH @CC在内的多种TM-LDHs@CCs,合成速率可达~0.46 cm² s⁻¹,远超过文献报道的其他方法。如此高的合成效率使得实现规模化生产甚至产业化成为可能。为了证明该策略的优越性,选择所制备的NiCo LDH@CC作为进一步研究的典型例子。有趣的是,我们发现所制备的NiCo LDH@CC完美地继承了初始碳布(图1c , d)良好的柔韧性和机械稳定性,可以任意弯曲和扭曲(图1e , f)。此外,样品的进一步亲水性表征如图1g,h所示。与3 s后的静态水接触角(原始CC )相比,水滴可以在1 s内吸附到NiCo LDH@CC表面,表明表面具有超润湿特性,有利于电解质离子在NiCo LDH@CC表面的快速扩散。
图2. a-c原始CC和NiCo的扫描电子显微镜(SEM)图像NiCoLDH@CC;d-f透射电子显微镜(TEM)、元素图谱和NiCo LDH的HRTEM图像;g处理后碳布和Ni Co LDH @ CC的XRD图谱;h-i Ni 2p和Co 2p的高分辨率XPS光谱。
I I 形成机理以及DFT计算
图3. a热冲击下不同标记物(中间1和边缘2)处的热图和SEM照片;b NiCo/graphene的结构;c H₂O在NiCo/graphene表面的吸附结构;d H₂O分解的能量分布,其中TS1和TS2为过渡态。
I II 普适性探究
图4. 基于a Co(OH)₂@CC,b Ni(OH)₂@CC,c FeOOH @ CC,d NiMn LDH@CC,e NiFe LDH @ CC,f NiCoFe LDH@CC的金属氢氧化物的X射线衍射( XRD )图谱和SEM照片。
IV 基于NiCo LDH@CC正极的水系锌离子电池的性能
图5. a结构图NiCo-LDH@CC//锌碱性电池;水性锌碱性电池的电化学性能:b循环伏安曲线;c恒流充电/放电曲线;d速率能力;e奈奎斯特曲线;f拉贡曲线;g长期循环性能。
作者简介
本文通讯作者
▍ 主要研究成果
▍ Email: yzhao@bit.edu.cn
本文通讯作者
▍ 主要研究成果
▍ Email: jingxie@bit.edu.cn
撰稿: 原文作者
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