Google Scholar: citas
Monodisperse CoSn and NiSn nanoparticles supported on commercial carbon as anode for lithium- and potassium-ion batteries
Li, Junshan (Universitat de Barcelona. Departament d'Electrònica)
Xu, Xijun (South China University of Technology. Guangdong Provincial Key Laboratory of Advanced Energy Storage Materials)
Yu, Xiaoting (Institut de Recerca en Energia de Catalunya)
Han, Xu (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Zhang, Ting (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Zuo, Yong (Institut de Recerca en Energia de Catalunya)
Zhang, Chaoqi (Institut de Recerca en Energia de Catalunya)
Yang, Dawei (Institut de Recerca en Energia de Catalunya)
Wang, Xiang (Institut de Recerca en Energia de Catalunya)
Luo, Zhishan (Southern University of Science and Technology. Department of Chemistry)
Arbiol i Cobos, Jordi (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia)
Llorca, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química)
Liu, Jun (Southern University of Science and Technology. School of Materials Science and Engineering)
Cabot, Andreu (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats)

Fecha: 2020
Resumen: Monodisperse CoSn and NiSn nanoparticles were prepared in solution and supported on commercial carbon black. The obtained nanocomposites were applied as anodes for Li- and K-ion batteries. CoSn@C delivered stable average capacities of 850, 650, and 500 mAh g-1 at 0. 2, 1. 0, and 2. 0 A g-1, respectively, well above those of commercial graphite anodes. The capacity of NiSn@C retained up to 575 mAh g-1 at a current of 1. 0 A g-1 over 200 continuous cycles. Up to 74. 5 and 69. 7% pseudocapacitance contributions for Li-ion batteries were measured for CoSn@C and NiSn@C, respectively, at 1. 0 mV s-1. CoSn@C was further tested in full-cell lithium-ion batteries with a LiFePO4 cathode to yield a stable capacity of 350 mAh g-1 at a rate of 0. 2 A g-1. As electrode in K-ion batteries, CoSn@C composites presented a stable capacity of around 200 mAh g-1 at 0. 2 A g-1 over 400 continuous cycles, and NiSn@C delivered a lower capacity of around 100 mAh g-1 over 300 cycles.
Ayudas: Ministerio de Economía y Competitividad RTI2018-093996-B-C31
Ministerio de Economía y Competitividad ENE2017-85087-C3
Ministerio de Economía y Competitividad ENE2016-77798-C4-3-R
Ministerio de Economía y Competitividad SEV-2013-0295
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2017/SGR-327
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 2017/SGR-128
Nota: Altres ajuts: Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) is funded by the CERCA Programme/Generalitat de Catalunya. H.X. and T.Z. thank the CSC-UAB PhD scholarship program. Part of the present work has been performed in the framework of Universitat Autònoma de Barcelona Materials Science PhD program.
Derechos: Tots els drets reservats.
Lengua: Anglès
Documento: Article ; recerca ; Versió sotmesa a revisió
Materia: Colloidal nanoparticles ; Bimetallic alloys ; Anode ; Lithium-ion batteries ; Potassium-ion batteries
Publicado en: ACS applied materials & interfaces, Vol. 12 issue 4 (Jan 2020) , p. 4414-4422, ISSN 1944-8252

DOI: 10.1021/acsami.9b16418


Preprint
12 p, 1.3 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Documentos de los grupos de investigación de la UAB > Centros y grupos de investigación (producción científica) > Ciencias > Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Artículos > Artículos de investigación
Artículos > Artículos publicados

 Registro creado el 2021-01-25, última modificación el 2023-04-28



   Favorit i Compartir