充電機充電高儲鋰電池性能的Cu-Sn-S自組裝納米管解決方案
2017-9-23 10:33:44??????點擊:
【布景介紹】
Cu-Sn-S(CTS)是一種環(huán)境友好和儲量豐厚的新式充電機充電太陽能蓄電池資料,一起具有較高的充電機充電儲鋰電池理論容量、較大的層距離和通道尺度,使其有望成為下一代充電機充電鋰電池的高功能電極資料。目前報導的CTS電極資料大部分為顆粒狀且具有較大的體積脹大,然后導致顯著的容量衰減現(xiàn)象。如果可以結構合理的納米資料,結合含有不同物相組成的核殼結構,將有望大大提高其電化學功能。
【效果簡介】
近來,德州大學奧斯汀分校的Mullins教授和Henkelman教授、廈門大學的郭航教授(一起通訊)和聯(lián)培博士生林杰(第一作者)等人在ACS Nano上宣布題為“Self-Assembled Cu?Sn?S Nanotubes with High (De)Lithiation Performance”的文章。該作業(yè)提出一種無添加劑的凝膠-溶劑熱法,制得自拼裝的CTS納米管、次納米管和納米顆粒,經(jīng)過多種資料表征技能發(fā)現(xiàn)該納米管具有Cu3-4SnS4@Cu2SnS3的多相核殼結構,并經(jīng)過密度泛函理論(DFT)核算對比不同物相的體積改變、鋰化曲線和構成焓,證明該核殼結構可有效緩解鋰化時的體積脹大,然后表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學功能(200次循環(huán)后可逆容量仍保持在774mAh/g)和較高的初始庫倫功率(82.5%)。此外,還使用DFT核算三種不同物相在不同鋰化階段時的原子結構改變,結合精修后的原子模型,提出單分子可嵌入18摩爾鋰的Li-Cu-Sn-S固溶體反響。
【圖文導讀】
CTS納米管、次納米管和納米顆粒的描摹
(a, b)合作物納米管模板和所制得的CTS納米管
(c, d)合作物次納米管模板和所制得的CTS次納米管
(e, f)制得的CTS納米顆粒和CTS納米管的中空截面圖
CTS納米管的結構表征
(a)CTS納米管的透射電鏡圖以及表里區(qū)域的選區(qū)電子衍射圖
(b)CTS納米管的表面高分辯透射電鏡圖
(c-f)CTS納米管的掃描透射電鏡元素分布圖
CTS物相的密度泛函理論核算
(a)三種CTS物相鋰化時的體積改變率
(b)三種CTS物相的理論鋰化曲線
(c)三種CTS物相鋰化時的構成能凸包剖析
(d-f)三種CTS物相在不同鋰化階段時的原子結構改變

圖:CTS納米管、次納米管和納米顆粒的電化學功能
(a)CTS納米管、次納米管和納米顆粒的循環(huán)功能及其庫倫功率
(b)CTS納米管、次納米管和納米顆粒的倍率功能及其充放電容量
【小結】
本作業(yè)提出的合作物模板及其自拼裝辦法可用于制備相似的Cu基硫化物納米管,并用于儲能或其他領域。密度泛函理論的核算結果為Cu-Sn-S資料的儲能使用供給了理論依據(jù),而該核殼結構及其剖析、核算辦法也為開發(fā)其他新式多元資料供給了立異性思路。
Cu-Sn-S(CTS)是一種環(huán)境友好和儲量豐厚的新式充電機充電太陽能蓄電池資料,一起具有較高的充電機充電儲鋰電池理論容量、較大的層距離和通道尺度,使其有望成為下一代充電機充電鋰電池的高功能電極資料。目前報導的CTS電極資料大部分為顆粒狀且具有較大的體積脹大,然后導致顯著的容量衰減現(xiàn)象。如果可以結構合理的納米資料,結合含有不同物相組成的核殼結構,將有望大大提高其電化學功能。
【效果簡介】
近來,德州大學奧斯汀分校的Mullins教授和Henkelman教授、廈門大學的郭航教授(一起通訊)和聯(lián)培博士生林杰(第一作者)等人在ACS Nano上宣布題為“Self-Assembled Cu?Sn?S Nanotubes with High (De)Lithiation Performance”的文章。該作業(yè)提出一種無添加劑的凝膠-溶劑熱法,制得自拼裝的CTS納米管、次納米管和納米顆粒,經(jīng)過多種資料表征技能發(fā)現(xiàn)該納米管具有Cu3-4SnS4@Cu2SnS3的多相核殼結構,并經(jīng)過密度泛函理論(DFT)核算對比不同物相的體積改變、鋰化曲線和構成焓,證明該核殼結構可有效緩解鋰化時的體積脹大,然后表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學功能(200次循環(huán)后可逆容量仍保持在774mAh/g)和較高的初始庫倫功率(82.5%)。此外,還使用DFT核算三種不同物相在不同鋰化階段時的原子結構改變,結合精修后的原子模型,提出單分子可嵌入18摩爾鋰的Li-Cu-Sn-S固溶體反響。
【圖文導讀】
CTS納米管、次納米管和納米顆粒的描摹
(a, b)合作物納米管模板和所制得的CTS納米管
(c, d)合作物次納米管模板和所制得的CTS次納米管
(e, f)制得的CTS納米顆粒和CTS納米管的中空截面圖
CTS納米管的結構表征
(a)CTS納米管的透射電鏡圖以及表里區(qū)域的選區(qū)電子衍射圖
(b)CTS納米管的表面高分辯透射電鏡圖
(c-f)CTS納米管的掃描透射電鏡元素分布圖
CTS物相的密度泛函理論核算
(a)三種CTS物相鋰化時的體積改變率
(b)三種CTS物相的理論鋰化曲線
(c)三種CTS物相鋰化時的構成能凸包剖析
(d-f)三種CTS物相在不同鋰化階段時的原子結構改變

圖:CTS納米管、次納米管和納米顆粒的電化學功能
(a)CTS納米管、次納米管和納米顆粒的循環(huán)功能及其庫倫功率
(b)CTS納米管、次納米管和納米顆粒的倍率功能及其充放電容量
【小結】
本作業(yè)提出的合作物模板及其自拼裝辦法可用于制備相似的Cu基硫化物納米管,并用于儲能或其他領域。密度泛函理論的核算結果為Cu-Sn-S資料的儲能使用供給了理論依據(jù),而該核殼結構及其剖析、核算辦法也為開發(fā)其他新式多元資料供給了立異性思路。
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