二硫化鉬納米粒子作為鋰離子電池負(fù)極的電化學(xué)行為研究
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【部分圖文】:
圖5MoS2電極的循環(huán)伏安曲線(a)和充放電曲線(b)
圖5(b)為MoS2電極在100mA/g電流密度下的充放電曲線圖,在首次放電曲線中可以看到3個明顯的放電平臺,其中位于1.10V處的放電平臺對應(yīng)于反應(yīng)式(1),鋰離子嵌入導(dǎo)致MoS2發(fā)生了由三棱柱結(jié)構(gòu)2H相到八面體結(jié)構(gòu)1T相的相變。位于0.70V處的放電平臺在隨后的放電過程中不再....
圖6MoS2電極在100mA/g電流密度下的循環(huán)性能(a)和倍率性能曲線(b)
MoS2電極的循環(huán)性能和庫倫效率如圖6(a)所示,其首次充放電比容量分別為970mAh/g和1439mAh/g,庫倫效率為67%。在第2~25次循環(huán)過程中,容量逐步上升至1151mAh/g,隨后在第25~70次循環(huán)過程中容量呈現(xiàn)衰減的趨勢,70次循環(huán)后容量趨于穩(wěn)定。首次循環(huán)過程中....
圖1Mo納米粒子(a)和MoS2納米粒子(b)的TEM圖
圖1和圖2分別為Mo和MoS2納米粒子的TEM和SEM圖。在Mo納米粒子的TEM圖[圖1(a)]中可觀察到,直流電弧等離子體法所制備的Mo納米粒子呈直徑10~25nm的球狀顆粒,且分散均勻。從MoS2納米粒子的TEM圖[圖1(b)]中可以看出,使用此小粒徑Mo納米粒子作為前驅(qū)體,....
圖2Mo納米粒子(a)和MoS2納米粒子(b)的SEM圖
圖1Mo納米粒子(a)和MoS2納米粒子(b)的TEM圖MoS2納米粒子的BET圖和孔徑分布圖如圖3所示,其展現(xiàn)出了典型的LangmuirⅣ型吸附等溫線,在相對分壓P/P0=0.4~1.0范圍內(nèi)有明顯起伏,表現(xiàn)出介孔材料的特征吸附,證明樣品中存在大量均勻分布的孔洞結(jié)構(gòu)[9]。樣....
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