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Accès ouvert déclaré 2024 article

Interfacial space charge design with desired electron density to enhance sodium storage of MoS2@Nb2O5 anode

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Rattachement africain : cn, hk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The interfacial effect is crucial for achieving superior sodium-ion storage performance in MoS 2 -based anodes. In this study, we constructed an interfacial effect by hydrothermally synthesizing Nb 2 O 5 nanoparticles on MoS 2 nanosheets (MoS 2 @Nb 2 O 5 ). XPS analysis confirms a significant chemical interaction between MoS 2 and Nb 2 O 5 through interfacial covalent bonding (Mo-S/Nb-O) which enhances interatomic electron migration. Electrochemical kinetic analysis indicates an increased pseudocapacitance contribution. The galvanostatic intermittent titration technique (GITT) analysis shows improved charge transfer kinetics. Ex-situ XPS results reveal the reversible intercalation/deintercalation and oxidation/reduction mechanisms of the MoS 2 @Nb 2 O 5 anode. Density functional theory (DFT) results show that strong interfacial bonding significantly enhances electrochemical reaction kinetics. The discharge capacity of the MoS 2 @Nb 2 O 5 anode reaches up to 414.5 mA h g −1 at 0.1 A g −1 after 200 cycles, and the capacity retention is approximately 97.5 % at 2.0 A g −1 after 1000 cycles, demonstrating good rate capability and capacity retention. This in-situ interfacial construction strategy presents an effective approach to designing MoS 2 -based anodes with improved electrochemical performance .

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Interfacial space charge design with desired electron density to enhance sodium storage of MoS2@Nb2O5 anode
Date Crossref
01/08/2024
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Guangzhou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hong Kong University of Science and Technology Department of Chemical and Biological Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Hong Kong pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Guangzhou Institute of Energy Conversion pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Guangzhou HKUST Fok Ying Tung Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry and Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Guangdong 510246 Guangzhou pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Guangzhou High-Tech Zone Institute for Energy Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Guangzhou University, Department of Chemical and Biological Engineering — Hong Kong University of Science and Technology et University of Hong Kong, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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