以FeSO_4·7H_2O为铁源,CTAB为表面分散剂,采用便利的水热合成法成功制备了高性能α-Fe_2O_3单晶纳米片。利用X射线衍射、扫描电镜和恒流充放电测试等手段对材料的物相、微观形貌和电化学性能进行表征。结果表明,在200 m A/g电流密...以FeSO_4·7H_2O为铁源,CTAB为表面分散剂,采用便利的水热合成法成功制备了高性能α-Fe_2O_3单晶纳米片。利用X射线衍射、扫描电镜和恒流充放电测试等手段对材料的物相、微观形貌和电化学性能进行表征。结果表明,在200 m A/g电流密度下,α-Fe_2O_3单晶纳米片的起始不可逆容量损失较小;在100次循环后,α-Fe_2O_3单晶纳米片仍然约有875 m Ah/g的充放电比容量,库伦效率保持在98%以上;在2000 m A/g的大倍率条件下,材料的充放电比容量依旧可达643 m Ah/g左右,表现出十分良好的循环稳定性和可逆性能。展开更多
文摘以FeSO_4·7H_2O为铁源,CTAB为表面分散剂,采用便利的水热合成法成功制备了高性能α-Fe_2O_3单晶纳米片。利用X射线衍射、扫描电镜和恒流充放电测试等手段对材料的物相、微观形貌和电化学性能进行表征。结果表明,在200 m A/g电流密度下,α-Fe_2O_3单晶纳米片的起始不可逆容量损失较小;在100次循环后,α-Fe_2O_3单晶纳米片仍然约有875 m Ah/g的充放电比容量,库伦效率保持在98%以上;在2000 m A/g的大倍率条件下,材料的充放电比容量依旧可达643 m Ah/g左右,表现出十分良好的循环稳定性和可逆性能。