针对当前钠离子电池钠储存反应动力学慢、倍率性能较低等关键问题开展结构设计,利用同轴静电纺将氧化锡(SnO_(x))纳米颗粒嵌入碳纳米纤维中得到碳包覆非晶相氧化锡SnO_(x)纳米纤维(SnO_(x)@C)。随后通过等离子体氟化处理SnO_(x)@C得到具...针对当前钠离子电池钠储存反应动力学慢、倍率性能较低等关键问题开展结构设计,利用同轴静电纺将氧化锡(SnO_(x))纳米颗粒嵌入碳纳米纤维中得到碳包覆非晶相氧化锡SnO_(x)纳米纤维(SnO_(x)@C)。随后通过等离子体氟化处理SnO_(x)@C得到具有C-F半离子键的SnO_(x)@C的纳米纤维(PF-SnO_(x)@C)。研究讨论纳米纤维PF-SnO_(x)@C的结构形貌演化规律及其电化学性能,PF-SnO_(x)@C电极在大电流密度5 A g^(-1)下循环5000可逆容量仍保持在100 mAh g^(-1),显示出超稳定的长循环性能和良好的倍率性能。展开更多
文摘针对当前钠离子电池钠储存反应动力学慢、倍率性能较低等关键问题开展结构设计,利用同轴静电纺将氧化锡(SnO_(x))纳米颗粒嵌入碳纳米纤维中得到碳包覆非晶相氧化锡SnO_(x)纳米纤维(SnO_(x)@C)。随后通过等离子体氟化处理SnO_(x)@C得到具有C-F半离子键的SnO_(x)@C的纳米纤维(PF-SnO_(x)@C)。研究讨论纳米纤维PF-SnO_(x)@C的结构形貌演化规律及其电化学性能,PF-SnO_(x)@C电极在大电流密度5 A g^(-1)下循环5000可逆容量仍保持在100 mAh g^(-1),显示出超稳定的长循环性能和良好的倍率性能。