【无机化学学报】doi: 10.11862/CJIC.20250352
基于简单水热法构筑了一种由纳米片自组装形成的三维花状δ-MnO2结构。该三维多孔结构能够捕获大量电解质离子并提高电极表面的Zn2+浓度,从而优化Zn2+传输路径并加速电极反应动力学过程。此外,花状交联结构有效提升了δ-MnO2电极的机械性能,使其在循环过程中发生缓慢的体积膨胀,结构维持稳定。基于δ-MnO2电极组装得到的水系锌离子电池(AZIBs)展现出优异的放电比容量(0.1 A·g-1下为358.2 mAh·g-1)和循环稳定性(1 000次循环后放电比容量仍保持为94.9 mAh·g-1)。
【无机化学学报】doi: 10.11862/CJIC.20260111
采用水热法在碳布(CC)上制备了Mo掺杂MnO2正极材料(Mo-MnO2@CC),通过X射线衍射、X射线光电子能谱等表征方法证实了Mo掺杂有效增大了MnO2的晶格间距,为Zn2+的嵌入/脱出提供了传输通道,并引入了更多的活性位点,显著提升了材料的电化学性能。以Mo-MnO2@CC为正极材料组装成的纽扣电池,在0.1 A·g-1的电流密度下,初始放电容量能够达到517.7 mAh·g-1,并且在1 A·g-1的电流密度下经过3 000次循环后,Mo-MnO2@CC的容量保持率仍为77.9%,这证明Mo掺杂可以提高电极的比容量和循环稳定性。
