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中空介孔碳球内生长花瓣状MoS2二硫化钼纳米片
发布时间:2020-12-07     作者:zhn   分享到:

中空介孔碳球内生长花瓣状MoS2二硫化钼纳米片

**2D材料MoS2由于其可调的结构和**的储锂性能 (理论容量几乎是石墨的两倍),引起广泛关注。然而,容量的快速衰减和差的倍率性能限制了MoS2的应用,碳包覆是**和直接的提高电化学性能的方法之一。蛋黄壳结构纳米材料可通过增加活性物质的质量分数来增强LIB的能量密度,且蛋黄和壳之间的空隙可以作为活性物质在脱嵌锂时的体积膨胀缓冲区。有科研团队开发了一种在中空介孔碳球(HMCS)内部生成MoS2纳米片的创新方法。HMCS作为纳米反应器,**控制和限制了MoS2纳米片的原位生长。当作为LIB的负极材料时,与纯MoS2和附着在碳球上的MoS2C@MoS2相比,蛋黄壳结构的MoS2@C显示出更高的可逆容量和倍率性能。

材料制备过程:

中空介孔碳球的合成:

将原硅酸四乙酯和间苯二酚甲醛低聚物在SiO2核心颗粒上共缩聚以形成SiO2@SiO2/RF-壳纳米球结构。向含有70mL乙醇,10mLH2O3mL氨水(25wt)的溶液中加入3.46mL TEOS15分钟后,向该溶液中加入0.4g间苯二酚和0.56mL甲醛(37wt),并将体系在室温下剧烈搅拌24小时。通过离心分离沉淀物,用去离子水和乙醇洗涤,然后在60℃下干燥过夜。将沉淀物在N2气氛下700(2/min)煅烧5h以获得SiO2@SiO2/C纳米球。通过使用氢氧化钠(NaOH, 1M)去除二氧化硅获得20nm厚碳壳的HMCS

 

蛋黄-MoS2@ C纳米球的合成0.5gNa2MoO4·2H2O1.0gCS(NH2)2溶解在30mL的去离子水中,再超声波分散30分钟形成透明的溶液,然后将100mgHMCS溶解在溶液中。在超声波中分散50分钟后,将黑色溶液转移到60mL高压釜中。然后将高压釜在200℃烘箱中加热24小时。之后,将高压釜冷却至室温,转移出溶液进行离心。收集黑色颗粒并用去离子水和乙醇洗涤六次,然后在60℃下真空干燥过夜。将产物在Ar气氛下800℃的管式炉中煅烧2小时,得到核壳MoS2@C纳米球。

 

image.png

1.蛋黄壳MoS2@C纳米球的制备示意图

image.png 

2.a-cHMCSTEM图像;(d-fTEM图像;(g,hHRTEM图像和(iMoS2@C纳米球的SAED; j-mSTEM图像以及相应的元素Mapping

 

电化学性能测试,以1A/g电流密度对核壳MoS2@C, C@MoS2和纯MoS2制成的三个电极进行恒电流充/放电测试。核壳MoS2@C的放电和充电容量分别为16711197mAh/g,高于C@MoS21337866mAh/g以及纯MoS2813580mAh/g;核壳MoS2@C库伦效率为71.6%,高于C@MoS264.7%;经过200个循环后,核壳MoS2@C保持993 mAh/g高的可逆容量和循环稳定性,而C@MoS2降低至618mAh/g

 

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以上资料来自西安齐岳生物小编zhn2020.12.07

 

 


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