ACS Nano:原子界面电场中的快速离子和电荷转移助力高效储钠性能

原子界面电场对于提高离子和电荷的转移速率,改善钠离子嵌入脱出的动力学十分重要。最近, 中山大学Xueyi Lu, 日本筑波国家材料科学研究所Renzhi Ma、Takayoshi Sasaki以及苏州大学Chenglin Yan等发现单层铌酸钛/石墨烯(还原氧化石墨烯)纳米片异质结构中的内置电场能够显著改善其储钠性能。

原子界面电场对于提高离子和电荷的转移速率,改善钠离子嵌入脱出的动力学十分重要。最近, 中山大学Xueyi Lu, 日本筑波国家材料科学研究所Renzhi Ma、Takayoshi Sasaki以及苏州大学Chenglin Yan等发现单层铌酸钛/石墨烯(还原氧化石墨烯)纳米片异质结构中的内置电场能够显著改善其储钠性能。

文章要点

1)研究人员利用单层TiNbO5纳米片和还原氧化石墨烯(rGO)静电交替堆叠形成异质结构,进而产生内置电场。与简单的金属氧化物相比,铌酸钛中多价阳离子的存在有助于获得更高的比容量。特别值得注意的是,TiNbO5和石墨烯中的不平衡表面电荷分布通过扫描开尔文探针显微镜(SKPM)产生了内置电场,这加速了钠离子扩散动力学。

2)密度泛函理论(DFT)计算表明∼0.01e从石墨烯转移到TiNbO5,这将在界面处诱导形成内置电场,并使钠离子在原子界面处通过相互连接的迁移路径扩散。同时,由于本征电荷再分配,电子导电性大大增强。得益于这些优点, TiNbO5/rGO异质结构表现出优异的钠离子储存性能。

ACS Nano:原子界面电场中的快速离子和电荷转移助力高效储钠性能

参考文献

Xueyi Lu et al, Accelerated Ionic and Charge Transfer through Atomic Interfacial Electric Fields for Superior Sodium Storage, ACS Nano,2022

DOI: 10.1021/acsnano.2c00089

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c00089

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