Interfacial space charge design with desired electron density to enhance sodium storage of MoS2@Nb2O5 anode
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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 .
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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
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Où se fait cette recherche
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Guangzhou University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hong Kong University of Science and Technology Department of Chemical and Biological Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Hong Kong pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Guangzhou Institute of Energy Conversion pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Guangzhou HKUST Fok Ying Tung Research Institute pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Chemistry and Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Guangdong 510246 Guangzhou pays non établi dans la noticeOrganisation à but non lucratif
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Guangzhou High-Tech Zone Institute for Energy Technology pays non établi dans la noticeStructure 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.
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