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河北祥鹄科学仪器有限公司
175 液相剥离石墨烯负载WS2异质结的增强锂储存性能
这篇由西安交通大学理学院等的研究学者完成,讨论液相剥离石墨烯负载WS2异质结的增强锂储存性能的论文,发表在二区重要期刊《ChemElectroChem》,影响因子:4.446。
近年来,微波化学仪器用于材料合成的研究工作已经成为科学研究的热门方向,受到广大学者的极大关注!
为了提高层状过渡金属二硫化合物(TMDs)在锂离子电池阳极中的电导率和循环稳定性,采用简单的一锅法制备了石墨烯@WS2异质结复合材料,采用液相剥离法制备了石墨烯在N-甲基吡咯烷酮中的剥离,然后用微波溶剂热法在石墨烯分散体中原位生长WS2。
具有特殊原子结构的液相剥离石墨烯(Legr)不仅是连接WS2的基板,而且也是极小电流集电极,用于电子在阳极中的快速传输。与基于石墨烯氧化物(GO)的材料相比,基于Legr的异质结WS2复合材料具有更好的锂存储性能,包括更高的锂存储容量、更好的倍率性能和良好的循环稳定性。
该协议允许使用一种经济的途径处理和构建基于Legr的先进TMD异质结电极。

图1/4↑

图2/4↑

图3/4↑

图4/4↑
总之,采用微波辅助溶剂热法合成了Legr@WS2异质结.LiGr@WS2复合材料具有良好的二维分层结构和与Legr片材良好的界面接触性,在锂的存储过程中表现出了良好的电化学性能。最优WS2负载量为75 wt%的Legr@WS2,在电流密度为300 mAg-1的100次循环后,可逆容量为714 mAh g-1,在大电流为1A g-1时,其稳定容量为5 34 mAh g-1。其性能优于其它报道的rGO-/碳质WS2负极材料。本研究有助于合理设计和简易制备适合于新一代LIBS电极的层状TMDs和石墨烯杂化材料。
典型地,天然石墨粉(0.5g)、柠檬酸钠(Na3C6H5O7·2H2O、1g)、NMP(40mL)和去离子水(10mL)。在50ml烧杯中混合。然后将混合物超声处理4小时,XH-600US智能超声波细胞破裂器的室温使用(1500W,25kHz,北京祥鹄科技发展有限公司),每10分钟休息5分钟。操作。剥离后,将分散体在3000rpm下离心,5分钟以除去任何未剥落的石墨。Legr色散(40储存了0.71mgmL)供以后使用。