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燕山大學(xué)Xinyu Zhang課題組--Ni-Co雙金屬氫氧化物生長(zhǎng)在氧化石墨烯上用于增強(qiáng)鋰離子存儲(chǔ)
      層狀雙金屬氫氧化物(LDH)陽(yáng)極材料在高電流密度和長(zhǎng)時(shí)間循環(huán)下,保持其出色的鋰離子存儲(chǔ)性質(zhì)仍然存在巨大挑戰(zhàn)。在這里,發(fā)展了一種雜化材料,將Ni/Co LDH(CoNi-LDH)錨定在氧化石墨烯(GO)表面上以獲得良好的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。在生長(zhǎng)過(guò)程中,層間距較低(4.6 Å)的β相轉(zhuǎn)換為層間距較高(8.1Å)的α相,且相對(duì)于單獨(dú)的CoNi-LDH片,引入GO后片更薄。XPS結(jié)果表明在超薄CoNi-LDH和GO之間形成了C=O化學(xué)鍵,提高了結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性并有效降低電荷轉(zhuǎn)移阻抗。如預(yù)期的那樣,該雜化材料實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間的循環(huán)穩(wěn)定性,在5 A/g高電流密度下可實(shí)現(xiàn)440 mAh/g的比電容,該研究工作表明引入GO后有效抑制了CoNi-LDH結(jié)構(gòu)的破壞。
 
Figure1. (a) GO, CoNi-LDH和CoNi-LDH/GO的XRD圖,(b) GO和CoNi-LDH/GO的Raman譜,(c) FT-IR 譜比較 (d) CoNi-LDH/GO的XPS總譜,(e) 高分辨Ni 2p XPS譜和(f) 高分辨Co 2p XPS譜。
 

Figure 2. (a)CoNi-LDH和(b-c)CoNi-LDH/GO雜化物的SEM圖像,d-e)CoNi-LDH/GO多層薄片經(jīng)乙醇超聲處理,獲得的TEM圖,(f)在GO表面垂直生長(zhǎng)CoNi-LDH的HRTEM圖,(g)CoNi-LDH/GO的EDS分析,O,Ni和Co元素的映射。
 

Figure 3. CoNi-LDH/GO雜化物和CoNi-LDH的電化學(xué)性能表征。 (a)CoNi-LDH/GO和(b)CoNi-LDH的循環(huán)伏安圖(CV),(c)電化學(xué)阻抗圖(EIS)和相應(yīng)的擬合曲線(xiàn),(d)恒電流充放電曲線(xiàn)(GCD),(e)倍率特性,(f)循環(huán)穩(wěn)定性評(píng)估。
 
      該研究工作由燕山大學(xué)Xinyu Zhang課題組于2020年發(fā)表在Energy & Fuels期刊上。原文:Ni-Co double hydroxide grown on graphene oxide for enhancing lithium ion storage。

摘自《石墨烯雜志》公眾號(hào):

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