磷基钠离子电池负极材料研究进展

王思岚 杨国锐 SalmanNasir Muhammad 王筱珺 王嘉楠 延卫

引用本文: 王思岚, 杨国锐, SalmanNasir Muhammad, 王筱珺, 王嘉楠, 延卫. 磷基钠离子电池负极材料研究进展[J]. 物理化学学报, 2021, 37(12): 200100. doi: 10.3866/PKU.WHXB202001003 shu
Citation:  Silan Wang, Guorui Yang, Nasir Muhammad Salman, Xiaojun Wang, Jianan Wang, Wei Yan. Research Progress on Phosphorus-based Anode Materials for Sodium-Ion Batteries[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(12): 200100. doi: 10.3866/PKU.WHXB202001003 shu

磷基钠离子电池负极材料研究进展

    作者简介:
    杨国锐,1985年生。2014年获西安交通大学动力工程及工程热物理专业博士。现为西安交通大学理学院助理研究员,主要从事光电材料和二次离子电池电极材料开发与应用研究;



    延卫,1970年生。1997年获南开大学高分子所高分子化学与物理专业博士。现为西安交通大学能源动力工程及工程热物理学院教授,博士生导师,2007年入选“教育部新世纪优秀人才”。主要从事水处理及资源化利用、纳米功能材料合成、电化学与光电催化、新能源开发与利用等研究;
    通讯作者: 杨国锐, yangguorui@xjtu.edu.cn; 延卫, yanwei@xjtu.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金 51978569

    国家自然科学基金 51908458

    江苏省自然科学基金 BK20170416

    中国博士后科学基金 2019M650264

    中国博士后科学基金 2018M643635

摘要: 钠离子电池因丰富的钠储量以及与锂离子电池相似的工作原理,是重要的可替代锂离子电池的新型储能技术。但是较低能量密度和功率密度阻碍了钠离子电池的大规模应用。因此高性能钠离子电池电极材料特别是负极材料的研发成为钠离子电池发展的关键。磷基电极材料具有较高的理论容量,且储量丰富价格低廉,因此其成为极具应用前景的钠离子电池负极材料。然而,导电性差和过大的体积膨胀导致磷基负极容量和循环寿命低,通过尺寸结构调控和与碳基或非碳基材料复合能够有效缓解磷基电极材缺陷,从而提高钠离子电池的循环容量、稳定性与倍率性能。本文详细综述了近年来磷基钠离子电池负极材料的最新研究进展,主要包括储钠机理和改性策略,总结了目前磷基负极材料研究存在的问题,并提出了解决这些问题的方法和策略,最后对钠离子电池发展前景进行了展望。

English

    1. [1]

      Wen, L.; Zhou, M.; Wang, C.; Mi, Y.; Lei, Y. Adv. Eng. Mater. 2016, 6, 1600468. doi: 10.1002/aenm.201600468

    2. [2]

      Stamenkovic, V. R.; Strmcnik, D.; Lopes, P. P.; Markovic, N. M. Nat. Mater. 2017, 16, 57. doi: 10.1038/nmat4738

    3. [3]

      Schlapbach, L.; Zuttel, A. Nature 2001, 414, 353. doi: 10.1038/35104634

    4. [4]

      Wang, X.; Kim, H. M.; Xiao, Y.; Sun, Y. K. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 14915. doi: 10.1039/c6ta06705k

    5. [5]

      Zhao, Y.; Li, X. F.; Yan, B.; Xiong, D. B.; Li, D. J.; Lawes, S.; Sun, X. L. Adv. Eng. Mater. 2016, 6, 19. doi: 10.1002/aenm.201502175

    6. [6]

      Lin, M. C.; Gong, M.; Lu, B. G.; Wu, Y. P.; Wang, D. Y.; Guan, M. Y.; Angell, M.; Chen, C. X.; Yang, J.; Hwang, B. J.; et al. Nature 2015, 520, 324. doi: 10.1038/nature14340

    7. [7]

      王玲, 杨国锐, 王嘉楠, 王思岚, 彭生杰, 延卫. 化学学报, 2018, 76, 666. doi: 10.6023/A18040129Wang, L.; Yang, G. R.; Wang, J. N.; Wang, S. L.; Peng, S. J.; Yan, W. Acta Chim. Sin. 2018, 76, 666. doi: 10.6023/A18040129

    8. [8]

      陈光海, 白莹, 高永晟, 吴锋, 吴川. 物理化学学报, 2020, 36 (5), 1905099. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905009Chen, G. H.; Bai, Y.; Gao, Y. S.; Wu, F.; Wu, C. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36 (5), 1905099. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905009

    9. [9]

      方永进, 陈重学, 艾新平, 杨汉西, 曹余良. 物理化学学报, 2017, 33, 211. doi: 10.3866/PKU.WHXB201610111Fang, Y. J.; Chen, C. X.; Ai, X. P.; Yang, H. X.; Cao, Y. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 211. doi: 10.3866/PKU.WHXB201610111

    10. [10]

      Dunn, B.; Kamath, H.; Tarascon, J. M. Science 2011, 334, 928. doi: 10.1126/science.1212741

    11. [11]

      Armand, M.; Tarascon, J. M. Nature 2008, 451, 652. doi: 10.1038/451652a

    12. [12]

      Bruce, P. G.; Freunberger, S. A.; Hardwick, L. J.; Tarascon, J. M. Nat. Mater. 2012, 11, 19. doi: 10.1038/nmat3191

    13. [13]

      Guo, X.; Sun, B.; Su, D.; Liu, X.; Liu, H.; Wang, Y.; Wang, G. Sci. Bull. 2017, 62, 442. doi: 10.1016/j.scib.2017.01.037

    14. [14]

      Armstrong, M. J.; O'Dwyer, C.; Macklin, W. J.; Holmes, J. D. Nano Res. 2014, 7, 1. doi: 10.1007/s12274-013-0375-x

    15. [15]

      Yang, G.; Wang, L.; Zhao, Y.; Peng, S.; Wang, J.; Ji, D.; Wang, Z.; Yan, W.; Ramakrishna, S. Appl. Catal. B 2018, 225, 332. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.11.062

    16. [16]

      Yang, G.; Wang, L.; Peng, S.; Wang, J.; Ji, D.; Yan, W.; Ramakrishna, S. Small 2017, 13, 1702357. doi: 10.1002/smll.201702357

    17. [17]

      Li, X.; Chen, G.; Le, Z.; Li, X.; Nie, P.; Liu, X.; Xu, P.; Wu, H. B.; Liu, Z.; Lu, Y. Nano Energy 2019, 59, 464. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.02.061

    18. [18]

      Yaksic, A.; Tilton, J. E. Resour. Policy 2009, 34, 185. doi: 10.1016/j.resourpol.2009.05.002

    19. [19]

      Palacin, M. R.; de Guibert, A. Science 2016, 351, 574. doi: 10.1126/science.1253292

    20. [20]

      Slater, M. D.; Kim, D.; Lee, E.; Johnson, C. S. Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 947. doi: 10.1002/adfm.201200691

    21. [21]

      Eftekhari, A.; Jian, Z. L.; Ji, X. L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 4404. doi: 10.1021/acsami.6b07989

    22. [22]

      熙悦, 黄雅兰, 吴树炜, 曾银香, 于明浩, 程发良, 卢锡洪, 童叶翔. 物理化学学报, 2018, 34, 219. doi: 10.3866/PKU.WHXB201707173Xi, Y.; Huang, Y. L.; Wu, S. W.; Zeng, Y. X.; Yu, M. H.; Cheng, F. L.; Lu, X. H.; Tong, Y. X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 219. doi: 10.3866/PKU.WHXB201707173

    23. [23]

      Zhu, C.; Kopold, P.; van Aken, P. A.; Maier, J.; Yu, Y. Adv. Mater. 2016, 28, 2408. doi: 10.1002/adma.201670082

    24. [24]

      Wei, Q. L.; Fu, Y. Q.; Zhang, G. X.; Wang, Y. L.; Wang, X. Y.; Mohamedi, M.; Sun, S. H. RSC Adv. 2016, 6, 84149. doi: 10.1039/c6ra19393e

    25. [25]

      Zhang, B.; Dugas, R.; Rousse, G.; Rozier, P.; Abakumov, A. M.; Tarascon, J. M. Nat. Commun. 2016, 7, 9. doi: 10.1038/ncomms10308

    26. [26]

      Chen, J.; Zhang, Y.; Zou, G. Q.; Huang, Z. D.; Li, S. M.; Liao, H. X.; Wang, J. F.; Hou, H. S.; Ji, X. B. Small 2016, 12, 5554. doi: 10.1002/smll.201601938

    27. [27]

      Xiao, Y.; Lee, S. H.; Sun, Y. K. Adv. Eng. Mater. 2017, 7, 20. doi: 10.1002/aenm.201601329

    28. [28]

      Zhao, Y.; Wang, L. P.; Sougrati, M. T.; Feng, Z.; Leconte, Y.; Fisher, A.; Srinivasan, M.; Xu, Z. Adv. Eng. Mater. 2017, 7, 1601424. doi: 10.1002/aenm.201601424

    29. [29]

      Hwang, J. Y.; Myung, S. T.; Sun, Y. K. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 3529. doi: 10.1039/C6CS00776G

    30. [30]

      Sun, D.; Luo, B.; Wang, H.; Tang, Y.; Ji, X.; Wang, L. Nano Energy 2019, 64, 103937. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.103937

    31. [31]

      He, H.; Sun, D.; Tang, Y.; Wang, H.; Shao, M. Energy Storage Mater. 2019, 23, 233. doi: 10.1016/j.ensm.2019.05.008

    32. [32]

      Barpanda, P.; Oyama, G.; Nishimura, S.; Chung, S. C.; Yamada, A. Nat. Commun. 2014, 5, 8. doi: 10.1038/ncomms5358

    33. [33]

      Ellis, B. L.; Makahnouk, W. R. M.; Makimura, Y.; Toghill, K.; Nazar, L. F. Nat. Mater. 2007, 6, 749. doi: 10.1038/nmat2007

    34. [34]

      Lee, H. W.; Wang, R. Y.; Pasta, M.; Lee, S. W.; Liu, N.; Cui, Y. Nat. Commun. 2014, 5, 6. doi: 10.1038/ncomms6280

    35. [35]

      Komaba, S.; Murata, W.; Ishikawa, T.; Yabuuchi, N.; Ozeki, T.; Nakayama, T.; Ogata, A.; Gotoh, K.; Fujiwara, K. Adv. Funct. Mater. 2011, 21, 3859. doi: 10.1002/adfm.201100854

    36. [36]

      Hou, H. S.; Qiu, X. Q.; Wei, W. F.; Zhang, Y.; Ji, X. B. Adv. Eng. Mater. 2017, 7, 30. doi: 10.1002/aenm.201602898

    37. [37]

      Xiang, X. D.; Zhang, K.; Chen, J. Adv. Mater. 2015, 27, 5343. doi: 10.1002/adma.201501527

    38. [38]

      Kim, Y.; Ha, K. H.; Oh, S. M.; Lee, K. T. Chem. -Eur. J. 2014, 20, 11980. doi: 10.1002/chem.201402511

    39. [39]

      Feng, L. G.; Xue, H. G. ChemElectroChem. 2017, 4, 20. doi: 10.1002/celc.201600563

    40. [40]

      Yang, G.; Ilango, P. R.; Wang, S.; Nasir, M. S.; Li, L.; Ji, D.; Hu, Y.; Ramakrishna, S.; Yan, W.; Peng, S. Small 2019, 15, 1900628. doi: 10.1002/smll.201900628

    41. [41]

      Liu, T.; Zhang, Y.; Jiang, Z.; Zeng, X.; Ji, J.; Li, Z.; Gao, X.; Sun, M.; Lin, Z.; Ling, M.; et al. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 1512. doi: 10.1039/c8ee03727b

    42. [42]

      Deng, J.; Luo, W. B.; Chou, S. L.; Liu, H. K.; Dou, S. X. Adv. Eng. Mater. 2018, 8, 1701428. doi: 10.1002/aenm.201701428

    43. [43]

      曹鑫鑫, 周江, 潘安强, 梁叔全. 物理化学学报, 2020, 36, 1905018. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905018Cao, X. X.; Zhou, J.; Pan, A. Q.; Liang, S. Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905018. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905018

    44. [44]

      曹斌, 李喜飞. 物理化学学报, 2020, 36, 1905003. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905003Cao, B.; Li, X. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1905003. doi: 10.3866/PKU.WHXB201905003

    45. [45]

      Tan, H.; Chen, D.; Rui, X.; Yu, Y. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1808745. doi: 10.1002/adfm.201808745

    46. [46]

      Pang, J.; Bachmatiuk, A.; Yin, Y.; Trzebicka, B.; Zhao, L.; Fu, L.; Mendes, R. G.; Gemming, T.; Liu, Z.; Rummeli, M. H. Adv. Eng. Mater. 2018, 8, 1702093. doi: 10.1002/aenm.201702093

    47. [47]

      Bridgman, P. W. J. Am. Chem. Soc. 1914, 36, 1344. doi: 10.1021/ja02184a002

    48. [48]

      Brown, A.; Rundqvist, S. Acta Crystallogr. 1965, 19, 684. doi: 10.1107/s0365110x65004140

    49. [49]

      Appalakondaiah, S.; Vaitheeswaran, G.; Lebegue, S.; Christensen, N. E.; Svane, A. Phys. Rev. B 2012, 86, 9. doi: 10.1103/PhysRevB.86.035105

    50. [50]

      Shulenburger, L.; Baczewski, A. D.; Zhu, Z.; Guan, J.; Tomanek, D. Nano Lett. 2015, 15, 8170. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b03615

    51. [51]

      Yasaei, P.; Kumar, B.; Foroozan, T.; Wang, C. H.; Asadi, M.; Tuschel, D.; Indacochea, J. E.; Klie, R. F.; Salehi-Khojin, A. Adv. Mater. 2015, 27, 1887. doi: 10.1002/adma.201405150

    52. [52]

      Favron, A.; Gaufres, E.; Fossard, F.; Phaneuf-L'Heureux, A. L.; Tang, N. Y. W.; Levesque, P. L.; Loiseau, A.; Leonelli, R.; Francoeur, S.; Martel, R. Nat. Mater. 2015, 14, 826. doi: 10.1038/nmat4299

    53. [53]

      Kang, J.; Wood, J. D.; Wells, S. A.; Lee, J. H.; Liu, X. L.; Chen, K. S.; Hersam, M. C. ACS Nano 2015, 9, 3596. doi: 10.1021/acsnano.5b01143

    54. [54]

      Brent, J. R.; Savjani, N.; Lewis, E. A.; Haigh, S. J.; Lewis, D. J.; O'Brien, P. Chem. Commun. 2014, 50, 13338. doi: 10.1039/c4cc05752j

    55. [55]

      Castellanos-Gomez, A.; Vicarelli, L.; Prada, E.; Island, J. O.; Narasimha-Acharya, K. L.; Blanter, S. I.; Groenendijk, D. J.; Buscema, M.; Steele, G. A.; Alvarez, J. V.; et al. 2D Mater. 2014, 1, 19. doi: 10.1088/2053-1583/1/2/025001

    56. [56]

      Bai, L. Y.; Sun, L. Q.; Wang, Y.; Liu, Z. Z.; Gao, Q.; Xiang, H. J.; Xie, H. M.; Zhao, Y. L. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 8280. doi: 10.1039/c6ta08140a

    57. [57]

      Abellán, G.; Lloret, V.; Mundloch, U.; Marcia, M.; Neiss, C.; Görling, A.; Varela, M.; Hauke, F.; Hirsch, A. Angew. Chem. 2016, 128, 14777. doi: 10.1002/ange.201604784

    58. [58]

      Kim, Y.; Park, Y.; Choi, A.; Choi, N. S.; Kim, J.; Lee, J.; Ryu, J. H.; Oh, S. M.; Lee, K. T. Adv. Mater. 2013, 25, 3045. doi: 10.1002/adma.201204877

    59. [59]

      Qian, J.; Wu, X.; Cao, Y.; Ai, X.; Yang, H. Angew. Chem. 2013, 125, 4731. doi: 10.1002/ange.201209689

    60. [60]

      Gusmão, R.; Sofer, Z.; Pumera, M. Angew. Chem. 2017, 129, 8164. doi: 10.1002/ange.201610512

    61. [61]

      Ni, J.; Li, L.; Lu, J. ACS Energy Lett. 2018, 3, 1137. doi: 10.1021/acsenergylett.8b00312

    62. [62]

      Xia, Q.; Li, W.; Miao, Z.; Chou, S.; Liu, H. Nano Res. 2017, 10, 4055. doi: 10.1007/s12274-017-1671-7

    63. [63]

      Yang, F.; Gao, H.; Chen, J.; Guo, Z. Small Methods. 2017, 1, 1700216. doi: 10.1002/smtd.201700216

    64. [64]

      Nie, A.; Cheng, Y.; Ning, S.; Foroozan, T.; Yasaei, P.; Li, W.; Song, B.; Yuan, Y.; Chen, L.; Salehi-Khojin, A. Nano Lett. 2016, 16, 2240. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b04514

    65. [65]

      Sun, J.; Lee, H. W.; Pasta, M.; Yuan, H.; Zheng, G.; Sun, Y.; Li, Y.; Cui, Y. Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 980. doi: 10.1038/nnano.2015.194

    66. [66]

      Hao, X.; Jiang, Z.; Tian, X.; Hao, X.; Maiyalagan, T.; Jiang, Z. J. J. Alloys Compd. 2019, 791, 1220. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.03.311

    67. [67]

      Wang, L.; Zhao, X.; Dai, S.; Shen, Y.; Wang, M. Electrochim. Acta 2019, 314, 142. doi: 10.1016/j.electacta.2019.05.071

    68. [68]

      Sun, D.; Zhu, X.; Luo, B.; Zhang, Y.; Tang, Y.; Wang, H.; Wang, L. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1801197. doi: 10.1002/aenm.201801197

    69. [69]

      Liu, J.; Wang, S.; Kravchyk, K.; Ibanez, M.; Krumeich, F.; Widmer, R.; Nasiou, D.; Meyns, M.; Llorca, J.; Arbiol, J.; et al. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 10958. doi: 10.1039/C8TA01492B

    70. [70]

      Fu, Y.; Wei, Q.; Zhang, G.; Sun, S. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702849. doi: 10.1002/aenm.201702849

    71. [71]

      Sun, J.; Zheng, G. Y.; Lee, H. W.; Liu, N.; Wang, H. T.; Yao, H. B.; Yang, W. S.; Cui, Y. Nano Lett. 2014, 14, 4573. doi: 10.1021/nl501617j

    72. [72]

      Liu, Y. H.; Zhang, A. Y.; Shen, C. F.; Liu, Q. Z.; Cao, X. A.; Ma, Y. Q.; Chen, L. A.; Lau, C.; Chen, T. C.; Wei, F.; et al. ACS Nano 2017, 11, 5530. doi: 10.1021/acsnano.7b00557

    73. [73]

      Liu, J.; Kopold, P.; Wu, C.; van Aken, P. A.; Maier, J.; Yu, Y. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 3531. doi: 10.1039/c5ee02074c

    74. [74]

      Wang, C. D.; Ding, T.; Sun, Y.; Zhou, X. L.; Liu, Y.; Yang, Q. Nanoscale 2015, 7, 19241. doi: 10.1039/c5nr05432j

    75. [75]

      Li, W. H.; Hu, S. H.; Luo, X. Y.; Li, Z. L.; Sun, X. Z.; Li, M. S.; Liu, F. F.; Yu, Y. Adv. Mater. 2017, 29, 8. doi: 10.1002/adma.201605820

    76. [76]

      Extance, P.; Elliott, S. R. Philos. Mag. B 1981, 43, 469. doi: 10.1080/01418638108222110

    77. [77]

      Li, W. J.; Chou, S. L.; Wang, J. Z.; Liu, H. K.; Dou, S. X. Nano Lett. 2013, 13, 5480. doi: 10.1021/nl403053v

    78. [78]

      Li, W.; Li, M.; Jiang, Y.; Wei, X.; Zhong, X.; Yu, Y.; Yang, Z.; Gu, L.; Gu, L.; Yu, Y.; et al. Nano Lett. 2016, 16, 1546. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b03903

    79. [79]

      Yabuuchi, N.; Matsuura, Y.; Ishikawa, T.; Kuze, S.; Son, J. Y.; Cui, Y. T.; Oji, H.; Komaba, S. ChemElectroChem 2014, 1, 580. doi: 10.1002/celc.201300149

    80. [80]

      Zhou, J.; Liu, X.; Cai, W.; Zhu, Y.; Liang, J.; Zhang, K.; Lan, Y.; Jiang, Z.; Wang, G.; Qian, Y. Adv. Mater. 2017, 29, 1700214. doi: 10.1002/adma.201700214

    81. [81]

      Liu, S.; Xu, H.; Bian, X.; Feng, J.; Liu, J.; Yang, Y.; Yuan, C.; An, Y.; Fan, R.; Ci, L. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 12992. doi: 10.1039/C8TA03301C

    82. [82]

      Li, J.; Wang, L.; Wang, Z.; Tian, G.; He, X. ACS Omega 2017, 2, 4440. doi: 10.1021/acsomega.7b00540

    83. [83]

      Song, J.; Yu, Z.; Gordin, M. L.; Li, X.; Peng, H.; Wang, D. ACS Nano 2015, 9, 11933. doi: 10.1021/acsnano.5b04474

    84. [84]

      Wu, N.; Yao, H. R.; Yin, Y. X.; Guo, Y. G. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 24221. doi: 10.1039/c5ta08367b

    85. [85]

      Zhu, Y.; Wen, Y.; Fan, X.; Gao, T.; Han, F.; Luo, C.; Liou, S. C.; Wang, C. ACS Nano 2015, 9, 3254. doi: 10.1021/acsnano.5b00376

    86. [86]

      Xu, J.; Ding, J.; Zhu, W.; Zhou, X.; Ge, S.; Yuan, N. Sci. China Mater. 2018, 61, 371. doi: 10.1007/s40843-017-9152-9

    87. [87]

      Song, J.; Yu, Z.; Gordin, M. L.; Hu, S.; Yi, R.; Tang, D.; Walter, T.; Regula, M.; Choi, D.; Li, X.; et al. Nano Lett. 2014, 14, 6329. doi: 10.1021/nl502759z

    88. [88]

      Pei, L.; Zhao, Q.; Chen, C.; Liang, J.; Chen, J. ChemElectroChem 2015, 2, 1652. doi: 10.1002/celc.201500251

    89. [89]

      Gao, H.; Zhou, T.; Zheng, Y.; Liu, Y.; Chen, J.; Liu, H.; Guo, Z. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1601037. doi: 10.1002/aenm.201601037

    90. [90]

      Li, W. J.; Chou, S. L.; Wang, J. Z.; Liu, H. K.; Dou, S. X. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 505. doi: 10.1039/c5ta08590j

    91. [91]

      Yao, S.; Cui, J.; Huang, J.; Huang, J. Q.; Chong, W. G.; Qin, L.; Mai, Y. W.; Kim, J. K. Adv. Eng. Mater. 2018, 8, 1702267. doi: 10.1002/aenm.201702267

    92. [92]

      Kim, Y.; Park, Y.; Choi, A.; Choi, N. S.; Kim, J.; Lee, J.; Ryu, J. H.; Oh, S. M.; Lee, K. T. Adv Mater. 2013, 25, 3045. doi: 10.1002/adma.201204877

    93. [93]

      Qian, J.; Wu, X.; Cao, Y.; Ai, X.; Yang, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 4633. doi: 10.1002/anie.201209689

    94. [94]

      Li, W.; Hu, S.; Luo, X.; Li, Z.; Sun, X.; Li, M.; Liu, F.; Yu, Y. Adv. Mater. 2017, 29. doi: 10.1002/adma.201605820

    95. [95]

      Ruan, B.; Wang, J.; Shi, D.; Xu, Y.; Chou, S.; Liu, H.; Wang, J. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 19011 doi: 10.1039/c5ta04366b

    96. [96]

      Ma, X.; Chen, L.; Ren, X.; Hou, G.; Chen, L.; Zhang, L.; Liu, B.; Ai, Q.; Zhang, L.; Si, P.; et al. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 1574. doi: 10.1039/c7ta07762a

    97. [97]

      Lee, G. H.; Jo, M. R.; Zhang, K.; Kang, Y. M. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 3683. doi: 10.1039/C6TA09967J

    98. [98]

      Liu, Y.; Zhang, A.; Shen, C.; Liu, Q.; Cao, X.; Ma, Y.; Chen, L.; Lau, C.; Chen, T. C.; Wei, F.; et al. ACS Nano 2017, 11, 5530. doi: 10.1021/acsnano.7b00557

    99. [99]

      Liu, Y.; Zhang, A.; Shen, C.; Liu, Q.; Cai, J.; Cao, X.; Zhou, C. Nano Res. 2018, 11, 3780. doi: 10.1007/s12274-017-1952-1

    100. [100]

      Zeng, G.; Hu, X.; Zhou, B.; Chen, J.; Cao, C.; Wen, Z. Nanoscale 2017, 9, 14722. doi: 10.1039/c7nr05470j

    101. [101]

      Liu, S.; Xu, H.; Bian, X.; Feng, J.; Liu, J.; Yang, Y.; Yuan, C.; An, Y.; Fan, R.; Ci, L. ACS Nano 2018, 12, 7380. doi: 10.1021/acsnano.8b04075

    102. [102]

      Zhou, J.; Liu, X.; Zhu, L.; Niu, S.; Cai, J.; Zheng, X.; Ye, J.; Lin, Y.; Zheng, L.; Zhu, Z.; et al. Chemistry 2020, 6, 221. doi: 10.1016/j.chempr.2019.10.021

    103. [103]

      Zhou, J.; Jiang, Z.; Niu, S.; Zhu, S.; Zhou, J.; Zhu, Y.; Liang, J.; Han, D.; Xu, K.; Zhu, L.; et al. Chemistry 2018, 4, 372. doi: 10.1016/j.chempr.2018.01.006

    104. [104]

      Xu, Q.; Sun, J. K.; Yue, F. S.; Li, J. Y.; Li, G.; Xin, S.; Yin, Y. X.; Guo, Y. G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 30479. doi: 10.1021/acsami.8b12571

    105. [105]

      Walter, M.; Kovalenko, M. V.; Erni, R. Sci. Rep. 2015, 5, 8418. doi: 10.1038/srep08418

    106. [106]

      Chin, L. C.; Yi, Y. H.; Chang, W. C.; Tuan, H. Y. Electrochim. Acta 2018, 266, 178. doi: 10.1016/j.electacta.2017.12.105

    107. [107]

      Hu, Y.; Li, B.; Jiao, X.; Zhang, C.; Dai, X.; Song, J. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1801010. doi: 10.1002/adfm.201801010

    108. [108]

      Kim, S. O.; Manthiram, A. Chem. Mater. 2016, 28, 5935. doi: 10.1021/acs.chemmater.6b02482

    109. [109]

      Lan, D.; Li, Q. ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2, 661. doi: 10.1021/acsaem.8b01666

    110. [110]

      Qin, G.; Duan, J.; Yang, Y.; Liu, F. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 6441. doi: 10.1021/acsami.7b17341

    111. [111]

      Liu, W.; Yuan, X.; Yu, X. Nanoscale 2018, 10, 16675. doi: 10.1039/C8NR04290J

    112. [112]

      Choi, J. H.; Ha, C. W.; Choi, H. Y.; Shin, H. C.; Park, C. M.; Jo, Y. N.; Lee, S. M. Electrochim. Acta 2016, 210, 588. doi: 10.1016/j.electacta.2016.05.190

    113. [113]

      Liu, H.; Neal, A. T.; Zhu, Z.; Luo, Z.; Xu, X.; Tománek, D.; Ye, P. D. ACS Nano 2014, 8, 4033. doi: 10.1021/nn501226z

    114. [114]

      Ramireddy, T.; Xing, T.; Rahman, M. M.; Chen, Y.; Dutercq, Q.; Gunzelmann, D.; Glushenkov, A. M. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 5572. doi: 10.1039/C4TA06186A

    115. [115]

      Peng, B.; Xu, Y.; Liu, K.; Wang, X.; Mulder, F. M. ChemElectroChem 2017, 4, 2140. doi: 10.1002/celc.201700345

    116. [116]

      Xu, G. L.; Chen, Z.; Zhong, G. M.; Liu, Y.; Yang, Y.; Ma, T.; Ren, Y.; Zuo, X.; Wu, X. H.; Zhang, X.; et al. Nano Lett. 2016, 16, 3955. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b01777

    117. [117]

      Haghighat-Shishavan, S.; Nazarian-Samani, M.; Nazarian-Samani, M.; Roh, H. K.; Chung, K. Y.; Cho, B. W.; Kashani-Bozorg, S. F.; Kim, K. B. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 10121. doi: 10.1039/C8TA02590H

    118. [118]

      Feng, N.; Liang, X.; Pu, X.; Li, M.; Liu, M.; Cong, Z.; Sun, J.; Song, W.; Hu, W. J. Alloys Compd. 2019, 775, 1270. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.10.143

    119. [119]

      Shimizu, M.; Tsushima, Y.; Arai, S. ACS Omega 2017, 2, 4306. doi: 10.1021/acsomega.7b00950

    120. [120]

      Zhang, Y.; Sun, W.; Luo, Z. Z.; Zheng, Y.; Yu, Z.; Zhang, D.; Yang, J.; Tan, H. T.; Zhu, J.; Wang, X.; et al. Nano Energy 2017, 40, 576. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.09.002

    121. [121]

      Meng, R.; Huang, J.; Feng, Y.; Zu, L.; Peng, C.; Zheng, L.; Zheng, L.; Chen, Z.; Liu, G.; Chen, B.; et al. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1801514. doi: 10.1002/aenm.201801514

    122. [122]

      Chowdhury, C.; Karmakar, S.; Datta, A. ACS Energy Lett. 2016, 1, 253. doi: 10.1021/acsenergylett.6b00164

    123. [123]

      Liu, H.; Tao, L.; Zhang, Y.; Xie, C.; Zhou, P.; Liu, H.; Chen, R.; Wang, S.; Wang, S.; Wang, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 36849. doi: 10.1021/acsami.7b11599

    124. [124]

      Li, M.; Muralidharan, N.; Moyer, K.; Pint, C. L. Nanoscale 2018, 10, 10443. doi: 10.1039/c8nr01400k

    125. [125]

      Liu, Y.; Liu, Q.; Zhang, A.; Cai, J.; Cao, X.; Li, Z.; Asimow, P. D.; Zhou, C. ACS Nano 2018, 12, 8323. doi: 10.1021/acsnano.8b03615

    126. [126]

      Shuai, H.; Ge, P.; Hong, W.; Li, S.; Hu, J.; Hou, H.; Zou, G.; Ji, X. Small Methods 2019, 3, 1800328. doi: 10.1002/smtd.201800328

    127. [127]

      Kim, Y.; Kim, Y.; Choi, A.; Woo, S.; Mok, D.; Choi, N. S.; Jung, Y. S.; Ryu, J. H.; Oh, S. M.; Lee, K. T. Adv. Mater. 2014, 26, 4139. doi: 10.1002/adma.201305638

    128. [128]

      Li, W.; Chou, S. L.; Wang, J. Z.; Kim, J. H.; Liu, H. K.; Dou, S. X. Adv. Mater. 2014, 26, 4037. doi: 10.1002/adma.201400794

    129. [129]

      Shin, H. S.; Jung, K. N.; Jo, Y. N.; Park, M. S.; Kim, H.; Lee, J. W. Sci. Rep. 2016, 6, 26195. doi: 10.1038/srep26195

    130. [130]

      Huang, S.; Meng, C.; Xiao, M.; Ren, S.; Wang, S.; Han, D.; Li, Y.; Meng, Y. Sustain. Energy Fuels 2017, 1, 1944. doi: 10.1039/C7SE00355B

    131. [131]

      Xu, Y.; Peng, B.; Mulder, F. M. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1701847. doi: 10.1002/aenm.201701847

    132. [132]

      Qian, J.; Xiong, Y.; Cao, Y.; Ai, X.; Yang, H. Nano Lett. 2014, 14, 1865. doi: 10.1021/nl404637q

    133. [133]

      Fan, X.; Mao, J.; Zhu, Y.; Luo, C.; Suo, L.; Gao, T.; Han, F.; Liou, S. C.; Wang, C. Adv. Energy Mater. 2015, 5, 1500174. doi: 10.1002/aenm.201500174

    134. [134]

      Ma, L.; Yan, P.; Wu, S.; Zhu, G.; Shen, Y. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 16994. doi: 10.1039/C7TA04900E

    135. [135]

      Choi, J.; Kim, W. S.; Kim, K. H.; Hong, S. H. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 17437. doi: 10.1039/C8TA05586F

    136. [136]

      Pan, E.; Jin, Y.; Zhao, C.; Jia, M.; Chang, Q.; Jia, M. J. Alloys Compd. 2018, 769, 45. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.07.361

    137. [137]

      Li, Q.; Li, Z.; Zhang, Z.; Li, C.; Ma, J.; Wang, C.; Ge, X.; Dong, S.; Yin, L. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1600376. doi: 10.1002/aenm.201600376

    138. [138]

      Pan, E.; Jin, Y.; Zhao, C.; Jia, M.; Chang, Q.; Zhang, R.; Jia, M. Appl. Surf. Sci. 2019, 475, 12. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.12.259

    139. [139]

      Lan, D.; Wang, W.; Li, Q. Nano Energy 2017, 39, 506. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.07.026

    140. [140]

      Ding, X.; Sun, H. ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2, 4309. doi: 10.1021/acsaem.9b00525

    141. [141]

      Zhang, W.; Mao, J.; Pang, W. K.; Guo, Z.; Chen, Z. Electrochim. Acta 2017, 235, 107. doi: 10.1016/j.electacta.2017.03.093

    142. [142]

      Li, W.; Ke, L.; Wei, Y.; Guo, S.; Gan, L.; Li, H.; Zhai, T.; Zhou, H. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 4413. doi: 10.1039/C7TA00139H

    143. [143]

      Liu, Y.; Xiao, X.; Fan, X.; Li, M.; Zhang, Y.; Zhang, W.; Chen, L. J. Alloys Compd. 2018, 744, 15. doi: 10.1016/j.jallcom.2018.01.358

    144. [144]

      Ning, Q. L.; Hou, B. H.; Wang, Y. Y.; Liu, D. S.; Luo, Z. Z.; Li, W. H.; Yang, Y.; Guo, J. Z.; Wu, X. L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 36902. doi: 10.1021/acsami.8b11103

    145. [145]

      Tseng, K. W.; Huang, S. B.; Chang, W. C.; Tuan, H. Y. Chem. Mater. 2018, 30, 4440. doi: 10.1021/acs.chemmater.8b01922

    146. [146]

      Liu, Q.; Wang, J.; Luo, Y.; Miao, L.; Yan, Y.; Xue, L.; Zhang, W. Electrochim. Acta 2017, 247, 820. doi: 10.1016/j.electacta.2017.07.012

    147. [147]

      Saddique, J.; Zhang, X.; Wu, T.; Wang, X.; Chen, X.; Su, H.; Liu, S.; Zhang, L.; Li, G.; Zhang, Y.; Yu, H. ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2, 2223. doi: 10.1021/acsaem.8b02242

    148. [148]

      Li, W. J.; Chou, S. L.; Wang, J. Z.; Liu, H. K.; Dou, S. X. Chem. Commun. 2015, 51, 3682. doi: 10.1039/c4cc09604e

    149. [149]

      Zhang, W.; Dahbi, M.; Amagasa, S.; Yamada, Y.; Komaba, S. Electrochem. Commun. 2016, 69, 11. doi: 10.1016/j.elecom.2016.05.005

    150. [150]

      Yang, Q. R.; Li, W. J.; Chou, S. L.; Wang, J. Z.; Liu, H. K. RSC Adv. 2015, 5, 80536. doi: 10.1039/C5RA18314F

    151. [151]

      Ma, C.; Fu, Z.; Deng, C.; Liao, X.; He, Y.; Ma, Z.; Xiong, H. Chem. Commun. 2018, 54, 11348. doi: 10.1039/c8cc06291a

    152. [152]

      Wang, B.; Wang, G.; Wang, H.; Bai, J. ChemNanoMat 2018, 4, 924. doi: 10.1002/cnma.201800112

    153. [153]

      Wang, Y.; Fu, Q.; Li, C.; Li, H.; Tang, H. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 15083. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b03561

    154. [154]

      Wang, Y.; Wu, C.; Wu, Z.; Cui, G.; Xie, F.; Guo, X.; Sun, X. Chem. Commun. 2018, 54, 9341. doi: 10.1039/C8CC03827A

    155. [155]

      Wu, H.; Li, X.; Chen, L.; Dan, Y. Batteries Supercaps. 2019, 2, 144. doi: 10.1002/batt.201800113

    156. [156]

      Zhao, F. P.; Han, N.; Huang, W. J.; Li, J. J.; Ye, H. L.; Chen, F. J.; Li, Y. G. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 21754. doi: 10.1039/c5ta05781g

    157. [157]

      Kim, S. O.; Manthiram, A. Chem. Commun. 2016, 52, 4337. doi: 10.1039/c5cc10585d

    158. [158]

      Zhang, Y.; Wang, G.; Wang, L.; Tang, L.; Zhu, M.; Wu, C.; Dou, S. X.; Wu, M. Nano Lett. 2019, 19, 2575. doi: 10.1021/acs.nanolett.9b00342

    159. [159]

      Mun, Y. S.; Yoon, Y.; Hur, J.; Park, M. S.; Bae, J.; Kim, J. H.; Yoon, Y. S.; Yoo, I. S.; Lee, S. G.; Kim, I. T. J. Power Sources 2017, 362, 115. doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.07.031

    160. [160]

      Li, J.; Li, X.; Liu, P.; Zhu, X.; Ali, R. N.; Naz, H.; Yu, Y.; Xiang, B. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 11442. doi: 10.1021/acsami.8b22367

    161. [161]

      Zhu, J.; He, Q.; Liu, Y.; Key, J.; Nie, S.; Wu, M.; Shen, P. K. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 16999. doi: 10.1039/c9ta04035h

    162. [162]

      Jin, R.; Li, X.; Sun, Y.; Shan, H.; Fan, L.; Li, D.; Sun, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 14641. doi: 10.1021/acsami.8b00444

    163. [163]

      Li, Q.; Dong, S.; Zhang, Y.; Feng, S.; Wang, Q.; Yuan, J. Eur. J. Inorg. Chem. 2018, 2018, 3433. doi: 10.1002/ejic.201800311

    164. [164]

      Zhao, W.; Ma, X.; Wang, G.; Long, X.; Li, Y.; Zhang, W.; Zhang, P. Appl. Surf. Sci. 2018, 445, 167. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.03.126

    165. [165]

      Zhao, D.; Zhao, R.; Dong, S.; Miao, X.; Zhang, Z.; Wang, C.; Yin, L. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 2422. doi: 10.1039/c9ee00308h

    166. [166]

      Ihsan-Ul-Haq, M.; Huang, H.; Cui, J.; Yao, S.; Wu, J.; Chong, W. G.; Huang, B.; Kim, J. K. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 20184. doi: 10.1039/c8ta06841k

    167. [167]

      Wang, J.; Wang, B.; Liu, X.; Wang, G.; Wang, H.; Bai, J. J. Colloid Interface Sci. 2019, 538, 187. doi: 10.1016/j.jcis.2018.11.093

    168. [168]

      Wang, Y.; Pan, Q.; Jia, K.; Wang, H.; Gao, J.; Xu, C.; Zhong, Y.; Alshehri, A. A.; Alzahrani, K. A.; Guo, X.; Sun, X. Inorg. Chem. 2019, 58, 6579. doi: 10.1021/acs.inorgchem.9b00451

    169. [169]

      Zheng, J.; Huang, X.; Pan, X.; Teng, C.; Wang, N. Appl. Surf. Sci. 2019, 473, 699. doi: 10.1016/j.apsusc.2018.12.225

    170. [170]

      Li, Z. Integr. Ferroelectr. 2018, 192, 88. doi: 10.1080/10584587.2018.1521672

    171. [171]

      Cao, Y.; Zhang, B.; Ou, X.; Li, Y.; Wang, C.; Cao, L.; Peng, C.; Zhang, J. New J. Chem. 2019, 43, 7386. doi: 10.1039/c9nj00884e

    172. [172]

      Yin, Y.; Fan, L.; Zhang, Y.; Liu, N.; Zhang, N.; Sun, K. Nanoscale 2019, 11, 7129. doi: 10.1039/c9nr00406h

    173. [173]

      Kim, Y.; Kim, Y.; Choi, A.; Woo, S.; Mok, D.; Choi, N. S.; Jung, Y. S.; Ryu, J. H.; Oh, S. M.; Lee, K. T. Adv. Mater. 2014, 26, 4139. doi: 10.1002/adma.201305638

    174. [174]

      Lu, Y.; Zhou, P.; Lei, K.; Zhao, Q.; Tao, Z.; Chen, J. Adv. Eng. Mater. 2017, 7, 1601973. doi: 10.1002/aenm.201601973

    175. [175]

      Li, W. J.; Yang, Q. R.; Chou, S. L.; Wang, J. Z.; Liu, H. K. J. Power Sources 2015, 294, 627. doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.06.097

    176. [176]

      Marino, C.; Dupre, N.; Villevieille, C. J. Power Sources 2017, 365, 339. doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.08.096

    177. [177]

      Jamieson, J. C. Science 1963, 139, 1291. doi: 10.1126/science.139.3561.1291

    178. [178]

      Donohue, P. C.; Young, H. S. J. Solid State Chem. 1970, 1, 143. doi: 10.1016/0022-4596(70)90005-8

    179. [179]

      Shen, H.; Ma, Z.; Yang, B.; Guo, B.; Lyu, Y.; Wang, P.; Yang, H.; Li, Q.; Wang, H.; Liu, Z.; Nie, A. J. Power Sources 2019, 433, 126682. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.05.088

    180. [180]

      Duveau, D.; Israel, S. S.; Fullenwarth, J.; Cunin, F.; Monconduit, L. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 3228. doi: 10.1039/C6TA00103C

    181. [181]

      Coquil, G.; Fraisse, B.; Dupre, N.; Monconduit, L. ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 3778. doi: 10.1021/acsaem.8b00567

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  55
  • 文章访问数:  1595
  • HTML全文浏览量:  470
文章相关
  • 发布日期:  2021-12-15
  • 收稿日期:  2020-01-02
  • 接受日期:  2020-03-06
  • 修回日期:  2020-02-12
  • 网络出版日期:  2020-03-16
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章