作為一種二維材料,層狀雙氫氧化物(LDHs)已成為極具潛力的電化學(xué)儲能材料。為了應(yīng)對活性位點有限和電荷轉(zhuǎn)移動力學(xué)緩慢等挑戰(zhàn),重慶大學(xué)成立提出了一種巧妙的同步拓?fù)浠瘜W(xué)途徑(STP)方法,該方法能夠?qū)⒋罅考{米級Co9S8原位錨定在LDH的剛性層上。
本文要點:
1) 這些由準(zhǔn)金屬(Co9S8)和n型半導(dǎo)體(LDHs)之間歐姆接觸產(chǎn)生的n型反勢壘層改變了費米能級附近的能帶結(jié)構(gòu)和電子態(tài),優(yōu)化了LDH材料的本征電導(dǎo)率和脫質(zhì)子化反應(yīng)勢壘。
2) NiCoAl-LDHs@Co9S8(LCS)電極具有優(yōu)異的電化學(xué)容量(在1 A g-1下為473.2 mAh g-1)和操作穩(wěn)定性(20000次循環(huán)后容量保持率為91.2%)。此外,用LCS陰極和鐵鎳硫化物(FNS)陽極構(gòu)建的水電池裝置在800 W kg-1的功率密度下具有118.5 Wh kg-1的能量密度。
Rongxin Chen et.al Rational Construction of Heterostructures with n-Type Anti-Barrier Layer for Enhanced Electrochemical Energy Storage Adv. Energy Mater. 2024
DOI: 10.1002/aenm.202402930
https://doi.org/10.1002/aenm.202402930