首次将尖晶石相的纳米Fe3S4材料用作镁二次电池的正极材料。采用水热法一步合成了具有纳米结构的Fe3S4材料,并采用XRD、SEM测试手段对产物的物相、形貌进行了表征。实验结果表明,在160℃能够合成纯相的Fe3S4材料,该材料具有银耳状纳米...首次将尖晶石相的纳米Fe3S4材料用作镁二次电池的正极材料。采用水热法一步合成了具有纳米结构的Fe3S4材料,并采用XRD、SEM测试手段对产物的物相、形貌进行了表征。实验结果表明,在160℃能够合成纯相的Fe3S4材料,该材料具有银耳状纳米结构。电化学测试结果显示,水热法合成的纳米Fe3S4材料能够在镁二次电池体系中进行有效的可逆充放电,放电平台电压为0.9 V,首次放电容量高达267 m Ah·g-1,50次循环后衰减至110 m Ah·g-1。电化学交流阻抗测试结果表明镁离子能够在Fe3S4晶格中扩散。展开更多
文摘首次将尖晶石相的纳米Fe3S4材料用作镁二次电池的正极材料。采用水热法一步合成了具有纳米结构的Fe3S4材料,并采用XRD、SEM测试手段对产物的物相、形貌进行了表征。实验结果表明,在160℃能够合成纯相的Fe3S4材料,该材料具有银耳状纳米结构。电化学测试结果显示,水热法合成的纳米Fe3S4材料能够在镁二次电池体系中进行有效的可逆充放电,放电平台电压为0.9 V,首次放电容量高达267 m Ah·g-1,50次循环后衰减至110 m Ah·g-1。电化学交流阻抗测试结果表明镁离子能够在Fe3S4晶格中扩散。