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上海大學(xué)理學(xué)院化學(xué)系A(chǔ)nbao Yuan 和 Jiaqiang Xu等--蜂窩狀三維還原氧化石墨烯負(fù)載NiCoO2/rGO復(fù)合負(fù)極材料提高鋰存儲性能
       NiCoO2陽極在循環(huán)過程中導(dǎo)電性不理想,體積變化嚴(yán)重,導(dǎo)致倍率性能不理想,循環(huán)穩(wěn)定性差。為了解決這些問題,以蜂窩狀三維還原氧化石墨烯為載體,通過溶劑熱法制備了NiCoO2納米片/還原氧化石墨烯復(fù)合材料(NiCoO2/rGO)。這種NiCoO2/rGO在100 mA g−1和2000 mA g−1時分別表現(xiàn)出1124.0和414.5 mAh g−1的可逆電荷比容量。500 mA g−1循環(huán)300次后,電荷比容量仍為初始值的114.8%。鋰的存儲性能遠(yuǎn)優(yōu)于純NiCoO2,這歸因于高導(dǎo)電性和韌性的三維還原氧化石墨烯載體,不僅增強了導(dǎo)電性和電荷轉(zhuǎn)移性,而且還緩沖了體積變化,在循環(huán)過程中保持了電極的結(jié)構(gòu)完整性和導(dǎo)電率。
 
圖1. NiCoO2/rGO復(fù)合材料的制備過程示意圖。
 
圖2. (a) 3D rGO、NiCoO2和NiCoO2/rGO的XRD譜圖。(b) 3D rGO和NiCoO2/rGO的拉曼圖譜。
 
圖3. (a) SiO2, (b) SiO2/rGO和(c) 三維 rGO的SEM圖像。(d)三維rGO 的TEM圖像。
 
圖4. (a-c) NiCoO2和(d-f) NiCoO2/rGO的SEM圖像和EDS元素映射圖譜。
 
圖5. (a) NiCoO2和(b) NiCoO2/rGO電極在0.2 mV s-1掃描速率下的前三個循環(huán)的CV圖。電流密度為100mA g-1時(c). NiCoO2和(d) NiCoO2/rGO電極前三個循環(huán)的放電/充電曲線。
 
圖6. NiCoO2和NiCoO2/rGO電極的(a)倍率性能,(b) Nyquist圖(插圖為高頻范圍內(nèi)Nyquist圖的特寫視圖和相應(yīng)的等效電路模型)和(c)循環(huán)性能(500 mA g-1)。

       相關(guān)研究成果由上海大學(xué)理學(xué)院化學(xué)系A(chǔ)nbao Yuan 和 Jiaqiang Xu等人于2023年發(fā)表在Materials Science & Engineering B (https://doi.org/10.1016/j.mseb.2022.116101)上。原文:Honeycomb-like three-dimensional reduced graphene oxide supported NiCoO2/rGO composite anode material to boost lithium storage performance。

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號
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