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北京科技大學Ping Li課題組--具有較大層間距、強親水性的MoS2/石墨烯的三明治型異質結構用于水性鋅離子電池的高性能正極
      層狀材料具有良好的2D-Zn2+傳輸通道,作為水性鋅離子電池(AZIBs)的陰極具有很大的潛力,但其容量低或循環(huán)穩(wěn)定性差,限制了其實際應用。本文創(chuàng)新性地將兩種經(jīng)典的層狀材料通過石墨烯嵌入MoS2廊道結合起來,使得MoS2夾層顯著增大(從0.62 nm到1.16 nm),親水性增強。三明治結構的MoS2/石墨烯納米片自組裝成花朵狀結構,有利于鋅離子擴散,促進電解質滲透,并確保高結構穩(wěn)定性。因此,這種新型的MoS2/石墨烯納米復合材料具有優(yōu)異的高倍率性能(0.05 A g1時為285.4 mA h g1,5 A g1時為141.6 mA h g1)和長期循環(huán)穩(wěn)定性(1800次循環(huán)后容量保持率為88.2%)。電化學測量和密度泛函理論計算證實了Zn2+的遷移動力學和理想的偽電容行為。通過非現(xiàn)場研究闡明了鋅離子插入/萃取后2H‐MoS2和1T‐MoS2之間高度可逆相變的儲能機制。作為理論證明,采用MoS2/石墨烯陰極的柔性準固態(tài)鋅離子電池在不同的彎曲條件下表現(xiàn)出很好的穩(wěn)定性。本研究為二維材料作為高性能疊氮基正極的設計和開發(fā)提供了一個新的方向。
 
  Figure 1. a) MoS2/石墨烯納米復合材料的合成示意圖。MoS2和MoS2/石墨烯的b) XRD譜圖和c)晶體結構。d) MoS2, MoS2/石墨烯和GO的拉曼光譜。e) MoS2/石墨烯的SEM圖。f-h) MoS2和(g h) MoS2/石墨烯的HRTEM圖。i) MoS2/石墨烯的SEM元素映射。
 
  
Figure 2. MoS2/石墨烯正極a)在0.1 mV s-1下的CV曲線,b)在0.2 ~ 1.5 V電壓范圍內的充放電曲線。c)不同石墨烯含量的MoS2/石墨烯復合物的循環(huán)性能。d) MoS2/石墨烯倍率性能和e) MoS2/石墨烯在1 A g-1的長期循環(huán)穩(wěn)定性。
 
 
Figure 3. MoS2/石墨烯電極過程動力學研究。
 
  
Figure 4. MoS2/石墨烯的儲鋅機理。
 
 
Figure 5. a-d) MoS2和MoS2/石墨烯的鋅離子遷移路徑。e,f) 遷移能壘。g) MoS2和MoS2/石墨烯的狀態(tài)密度。
 
  
Figure 6. a)柔性準固態(tài)鋅離子電池組成圖。b)鋅對稱電池的鍍鋅/剝離行為。c) PVA/Zn(CF3SO3)2水凝膠電解質的LSV曲線和交流阻抗譜。e)準固態(tài)MoS2/石墨烯/鋅電池彎曲狀態(tài)下的典型電壓曲線。f)為LED供電的軟包裝電池照片。
 
       相關研究成果于2021年由北京科技大學Ping Li課題組,發(fā)表在Adv. Mater. ( DOI: 10.1002/adma.202007480)上。原文:Sandwich-Like Heterostructures of MoS2/Graphene with Enlarged Interlayer Spacing and Enhanced Hydrophilicity as High-Performance Cathodes for Aqueous Zinc-Ion Batteries。

轉自《石墨烯雜志》公眾號

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