事實快照
- 論文:多孔 SnO2 微球及其碳納米管雜化物:作為陽極材料的可控制備、結構和電化學性能
- 設備:XH-MC-1
- 期刊與分區(qū):Electrochimica Acta,中科院 1 區(qū)
- 關鍵結果:容量 860.59 mAh g-1
- 用途:可作為 鋰離子電池負極、微波材料合成 的論文證據頁。
研究摘要
作者開發(fā)了一種簡單高效的微波輻射法,通過改變溶劑種類首次構建出多孔 SnO2 微球及其 CNT 復合體。結構表征表明,多孔球形架構與導電 CNT 網絡的結合顯著改善了材料的離子擴散、結構穩(wěn)定性和導電性能。電化學結果顯示,p-SnO2 MS 與 p-SnO2 MS/CNTs 相比普通 SnO2 納米顆粒和空心微立方體都表現出更高容量、更強倍率性能和更長循環(huán)壽命,其中 p-SnO2 MS/CNTs 在半電池和全電池體系中都展現出很好的應用潛力。
研究背景與解決的問題
作者開發(fā)了一種簡單高效的微波輻射法,通過改變溶劑種類首次構建出多孔 SnO2 微球及其 CNT 復合體。
關鍵結果
容量
860.59 mAh g-1
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 容量 | 860.59 mAh g-1 |
機制/方法亮點
- n-butanol + 微波 誘導形成多孔微球 論文指出,加入適量 n-butanol 后,體系在微波條件下更容易形成球形層級結構。作者認為: n-butanol 會吸附在錫水合物表面 在微波輻射下促進更薄納米片形成與自組裝 最終降低體系表面能并形成多孔微球 這也是本篇最核心的結構調控邏輯。
應用價值
- 祥鵠 XH-MC-1 單模微波反應器直接用于 SnO2 多孔微球制備步驟,方法段證據明確。
- 只通過改變溶劑與是否引入 CNT,就實現了 SnO2 結構從普通形貌到多孔微球/復合體的可控調節(jié)。
- p-SnO2 MS 在 0.1 A g?1 下 50 圈后容量達到 860.59 mAh g?1。
- p-SnO2 MS/CNTs 在相同條件下提升到 926.58 mAh g?1,4.0 A g?1 下仍保持 625.50 mAh g?1。
- 半電池 600 圈后仍有 478.53 mAh g?1,全電池 100 圈后還有 738.03 mAh g?1。
相關儀器推薦
常見問題
這篇論文使用了哪種設備?
本研究使用 XH-MC-1。
研究的核心發(fā)現是什么?
該研究發(fā)表于 Electrochimica Acta(2021),使用 XH-MC-1 開展 鋰離子電池負極、微波材料合成 研究,關鍵結果包括容量 860.59 mAh g-1。
該研究發(fā)表在哪個期刊?
發(fā)表于 Electrochimica Acta,中科院 1 區(qū)。
引用信息
Porous SnO2 microsphere and its carbon nanotube hybrids: Controllable preparation, structures and electrochemical performances as anode materials
Electrochimica Acta, 2021
DOI: 10.1016/j.electacta.2021.138582
Porous SnO2 microsphere and its carbon nanotube hybrids: Controllable preparation, structures and electrochemical performances as anode materials
Electrochimica Acta, 2021
DOI: 10.1016/j.electacta.2021.138582
