本文通过气相硒化成功制备了CoSe2/FeSe2@NC异质结复合材料,将未包覆碳层的CoSe2/FeSe2作为对比。当应用于锂离子电池负极材料,CoSe2/FeSe2@NC异质结负极材料相比于CoSe2/FeSe2表现出更为优异的电化学性能。在大电流密度2A g-1循环400圈...本文通过气相硒化成功制备了CoSe2/FeSe2@NC异质结复合材料,将未包覆碳层的CoSe2/FeSe2作为对比。当应用于锂离子电池负极材料,CoSe2/FeSe2@NC异质结负极材料相比于CoSe2/FeSe2表现出更为优异的电化学性能。在大电流密度2A g-1循环400圈,仍然保持高可逆容量463.4 mAh g-1。倍率性能测试中在5 A g-1大电流密度下具有420.9 mAh g-1的高放电比容量。CoSe2/FeSe2@NC优异的电化学性能得利于合理的异质结构设计和外部包覆碳层的协同作用,在提高复合材料循环过程中稳定性的同时加快了材料电子-离子传输动力学。展开更多
文摘本文通过气相硒化成功制备了CoSe2/FeSe2@NC异质结复合材料,将未包覆碳层的CoSe2/FeSe2作为对比。当应用于锂离子电池负极材料,CoSe2/FeSe2@NC异质结负极材料相比于CoSe2/FeSe2表现出更为优异的电化学性能。在大电流密度2A g-1循环400圈,仍然保持高可逆容量463.4 mAh g-1。倍率性能测试中在5 A g-1大电流密度下具有420.9 mAh g-1的高放电比容量。CoSe2/FeSe2@NC优异的电化学性能得利于合理的异质结构设计和外部包覆碳层的协同作用,在提高复合材料循环过程中稳定性的同时加快了材料电子-离子传输动力学。