
Citation: Ying Li, Yushen Zhao, Kai Chen, Xu Liu, Tingfeng Yi, Li-Feng Chen. Rational Design of Cross-Linked N-Doped C-Sn Nanofibers as Free-Standing Electrodes towards High-Performance Li-Ion Battery Anodes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(3): 230500. doi: 10.3866/PKU.WHXB202305007

高性能锂离子电池用N掺杂C-Sn交联纳米纤维自支撑电极的理性设计
English
Rational Design of Cross-Linked N-Doped C-Sn Nanofibers as Free-Standing Electrodes towards High-Performance Li-Ion Battery Anodes

-
Key words:
- Free-standing electrode
- / Carbon nanofiber
- / Metallic Sn
- / Li-ion battery
- / Cycling stability
-
-
[1]
Hua, Y.; Liu, X.; Zhou, S.; Huang, Y.; Ling, H.; Yang, S. Resour. Conserv. Recy. 2021, 168, 105249. doi: 10.1016/j.resconrec.2020.105249
-
[2]
Lin, J.; Liu, X.; Li, S.; Zhang, C.; Yang, S. Int. J. Heat Mass Trans. 2021, 167, 120834. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120834
-
[3]
Zhang, L. S.; Gao, X. L.; Liu, X. H.; Zhang, Z. J.; Cao, R.; Cheng, H. C.; Wang, M. Y.; Yan, X. Y.; Yang, S. C. Rare Met. 2022, 41, 1477. doi: 10.1007/s12598-021-01925-8
-
[4]
Sun, Y.; Shi, X. L.; Yang, Y. L.; Suo, G.; Zhang, L.; Lu, S.; Chen, Z. G. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2201584. doi: 10.1002/adfm.202201584
-
[5]
Khossossi, N.; Luo, W.; Haman, Z.; Singh, D.; Essaoudi, I.; Ainane, A.; Ahuja, R. Nano Energy 2022, 96, 107066. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107066
-
[6]
Kuznetsov, O. A.; Mohanty, S.; Pigos, E.; Chen, G.; Cai, W.; Harutyunyan, A. R. Energy Storage Mater. 2023, 54, 266. doi: 10.1016/j.ensm.2022.10.023
-
[7]
Zhou, W.; Chen, J.; Xu, X.; Han, X.; Chen, M.; Yang, L.; Hirano, S. -I. J. Colloid Interface Sci. 2022, 612, 679. doi: 10.1016/j.jcis.2022.01.011
-
[8]
Wang, S.; Tang, C.; Huang, Y.; Gong, J. Chin. Chem. Lett. 2022, 33, 3802. doi: 10.1016/j.cclet.2021.11.037
-
[9]
丁晓博, 黄倩晖, 熊训辉. 物理化学学报, 2022, 38, 2204057. doi: 10.3866/PKU.WHXB202204057Ding, X. B.; Huang, Q. H.; Xiong, X. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2204057. doi: 10.3866/PKU.WHXB202204057
-
[10]
Garcia-Gil, A.; Biswas, S.; McNulty, D.; Roy, A.; Ryan, K. M.; Nicolosi, V.; Holmes, J. D. Adv. Mater. Interfaces 2022, 9, 2201170. doi: 10.1002/admi.202201170
-
[11]
Xu, G. L.; Gong, Y. D.; Miao, C.; Wang, Q.; Nie, S. Q.; Xin, Y.; Wen, M. Y.; Liu, J.; Xiao, W. Rare Met. 2022, 41, 3421. doi: 10.1007/s12598-022-02073-3
-
[12]
李莹, 来雪琦, 曲津朋, 赖勤志, 伊廷锋. 物理化学学报, 2022, 38, 2204049. doi: 10.3866/PKU.WHXB202204049Li, Y.; Lai, X. Q.; Qu, J. P.; Lai, Q. Z.; Yi, T. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2204049. doi: 10.3866/PKU.WHXB202204049
-
[13]
Wang, G.; Li, Y.; Jiao, S.; Li, J.; Peng, B.; Shi, L.; Zhang, G. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 24774. doi: 10.1039/D0TA08535A
-
[14]
Lyu, Z.; Koh, J. J.; Lim, G. J. H.; Zhang, D.; Xiong, T.; Zhang, L.; Liu, S.; Duan, J.; Ding, J.; Wang, J.; et al. Interdiscip. Mater. 2022, 1, 507. doi: 10.1002/idm2.12027
-
[15]
Wang, S.; Li, L.; Zheng, S.; Das, P.; Shi, X.; Ma, J.; Liu, Y.; Zhu, Y.; Lu, Y.; Wu, Z. S.; et al. Natl. Sci. Rev. 2023, 10, nwac271. doi: 10.1093/nsr/nwac271
-
[16]
Lyu, Z.; Lim, G. J. H.; Koh, J. J.; Li, Y.; Ma, Y.; Ding, J.; Wang, J.; Hu, Z.; Wang, J.; Chen, W.; et al. Joule 2021, 5, 89. doi: 10.1016/j.joule.2020.11.010
-
[17]
Sun, J. L.; Ma, L.; Sun, H. C.; Xu, Y. H.; Li, J. L.; Mai, W. J.; Liu, B. T. Chem. Eng. J. 2023, 455, 140902. doi: 10.1016/j.cej.2022.140902
-
[18]
Wang, C.; Sheng, L. Z.; Jiang, M. H.; Lin, X. R.; Wang, Q.; Guo, M. Q.; Wang, G.; Zhou, X. M.; Zhang, X.; Shi, J. Y.; et al. J. Power Sources 2023, 555, 232405. doi: 10.1016/j.jpowsour.2022.232405
-
[19]
Li, J.; Zou, P.; Wang, R.; Yang, C. IOP Conf. Ser. : Earth Environ. Sci. 2019, 300, 042021. doi: 10.1088/1755-1315/300/4/042021
-
[20]
Kim, J. -C.; Kim, D. -W. Chem-Asian J. 2014, 9, 3313. doi: 10.1002/asia.201402849
-
[21]
Wang, P.; Zhu, K.; Ye, K.; Gong, Z.; Liu, R.; Cheng, K.; Wang, G.; Yan, J.; Cao, D. J. Colloid Interface Sci. 2020, 561, 203. doi: 10.1016/j.jcis.2019.11.091
-
[22]
Yan, X.; Liang, S.; Shi, H.; Hu, Y.; Liu, L.; Xu, Z. J. Colloid Interface Sci. 2021, 583, 535. doi: 10.1016/j.jcis.2020.09.025
-
[23]
Tomboc, G. M.; Wang, Y.; Wang, H.; Li, J.; Lee, K. Energy Storage Mater. 2021, 39, 21. doi: 10.1016/j.ensm.2021.04.009
-
[24]
Yang, C.; Ren, J.; Zheng, M.; Zhang, M.; Zhong, Z.; Liu, R.; Huang, J.; Lan, J.; Yu, Y.; Yang, X. Electrochim. Acta 2020, 359, 136898. doi: 10.1016/j.electacta.2020.136898
-
[25]
Duan, Y. S.; Du, S. L.; Tao, H. C.; Yang, X. L. Ionics 2021, 27, 1403. doi: 10.1007/s11581-021-03906-4
-
[26]
唐诗怡, 鹿高甜, 苏毅, 王广, 李炫璋, 张广琦, 魏洋, 张跃钢. 物理化学学报, 2022, 38, 2001007. doi: 10.3866/PKU.WHXB202001007Tang, S. Y.; Lu, G. T.; Su, Y.; Wang, G.; Li, X. Z.; Zhang, G. Q.; Wei, Y.; Zhang, Y. G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2001007. doi: 10.3866/PKU.WHXB202001007
-
[27]
Liu, T.; Peng, N.; Zhang, X.; Zheng, R.; Xia, M.; Yu, H.; Shui, M.; Xie, Y.; Shu, J. Nano Energy 2021, 79, 105460. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.105460
-
[28]
Liu, Y. C.; Fan, L. Z.; Jiao, L. F. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 1698. doi: 10.1039/c6ta09961k
-
[29]
Zhao, W.; Hu, X.; Ci, S.; Chen, J.; Wang, G.; Xu, Q.; Wen, Z. Small 2019, 15, e1904054. doi: 10.1002/smll.201904054
-
[30]
Chen, C.; Lu, Y.; Ge, Y.; Zhu, J.; Jiang, H.; Li, Y.; Hu, Y.; Zhang, X. Energy Technol. 2016, 4, 1440. doi: 10.1002/ente.201600205
-
[31]
Huang, Q. Y.; Hu, J. B.; Zhang, M.; Li, M. X.; Li, T.; Yuan, G. M.; Liu, Y.; Zhang, X.; Cheng, X. W. Chin. Chem. Lett. 2022, 33, 1091. doi: 10.1016/j.cclet.2021.06.088
-
[32]
Yuan, S.; Lai, Q.; Duan, X.; Wang, Q. J. Energy Storage 2023, 61, 106716. doi: 10.1016/j.est.2023.106716
-
[33]
Fan, B.; Liu, J.; Xu, Y.; Tang, Q.; Zhang, Y.; Chen, X.; Hu, A. J. Alloys Compd. 2021, 857, 157920. doi: 10.1016/j.jallcom.2020.157920
-
[34]
Wu, K.; Feng, Y.; Huang, J.; Bai, C.; He, M. Chem. Phys. Lett. 2020, 756, 137832. doi: 10.1016/j.cplett.2020.137832
-
[35]
Li, J.; Wang, G.; Yu, L.; Gao, J.; Li, Y.; Zeng, S.; Zhang, G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 13139. doi: 10.1021/acsami.0c21883
-
[36]
杨越, 朱加伟, 王鹏彦, 刘海咪, 曾炜豪, 陈磊, 陈志祥, 木士春. 物理化学学报, 2022, 38, 2106002. doi: 10.3866/PKU.WHXB202106002Yang, Y.; Zhu, J. W.; Wang, P. Y.; Liu, H. M.; Zeng, W. H.; Chen, L.; Chen, Z. X.; Mu, S. C. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2106002. doi: 10.3866/PKU.WHXB202106002
-
[37]
Chen, C.; Li, G.; Zhu, J.; Lu, Y.; Jiang, M.; Hu, Y.; Shen, Z.; Zhang, X. Carbon 2017, 120, 380. doi: 10.1016/j.carbon.2017.05.072
-
[38]
Wang, Z.; Bai, J.; Xu, H.; Chen, G.; Kang, S.; Li, X. J. Colloid Interface Sci. 2020, 577, 329. doi: 10.1016/j.jcis.2020.05.035
-
[39]
Zhuo, R.; Quan, W.; Huang, X.; He, Q.; Sun, Z.; Zhang, Z.; Wang, J. Nanotechnology 2021, 32, 145402. doi: 10.1088/1361-6528/abd4a1
-
[40]
Zhang, X.; Wang, C.; Dong, X.; Liang, J.; Gao, D.; Yang, W.; Zhang, Z. J. Solid State Chem. 2020, 290, 121543. doi: 10.1016/j.jssc.2020.121543
-
[41]
Ying, H.; Zhang, S.; Meng, Z.; Sun, Z.; Han, W. -Q. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 8334. doi: 10.1039/c7ta01480e
-
[42]
Feng, Y.; Wu, K.; Dong, H.; Huang, X.; Bai, C.; Ke, J.; Xiong, D.; He, M. Colloids Surf. A-Physicochem. Eng. Asp. 2020, 602, 125069. doi: 10.1016/j.colsurfa.2020.125069
-
[43]
Bi, H.; Li, X.; Chen, J. J.; Zhang, L. X.; Bie, L. J. J. Mater. Sci. -Mater. Electron. 2020, 31, 22224. doi: 10.1007/s10854-020-04723-7
-
[44]
Zhang, L.; Liu, J.; Wang, W.; Li, D.; Wang, C.; Wang, P.; Zhu, K.; Li, Z. Mater. Chem. Phys. 2021, 260, 124199. doi: 10.1016/j.matchemphys.2020.124199
-
[45]
Kang, Y.; Zhang, Y. -H.; Shi, Q.; Shi, H.; Xue, D.; Shi, F. -N. J. Colloid Interface Sci. 2021, 585, 705. doi: 10.1016/j.jcis.2020.10.050
-
[46]
Yang, Q.; Xia, Y.; Wu, G. H.; Li, M. Z.; Wan, S. Y.; Rao, P. G.; Wang, Z. L. J. Alloys Compd. 2021, 859, 8. doi: 10.1016/j.jallcom.2020.157799
-
[47]
Ding, S.; Cheng, W.; Zhang, L.; Du, G.; Hao, X.; Nie, G.; Xu, B.; Zhang, M.; Su, Q.; Serra, C. A. J. Colloid Interface Sci. 2021, 589, 308. doi: 10.1016/j.jcis.2020.12.086
-
[48]
Lu, X.; Luo, F.; Ji, Y.; Zhang, W.; Tian, Q.; Sui, Z.; Yang, L. J. Alloys Compd. 2021, 863, 158743. doi: 10.1016/j.jallcom.2021.158743
-
[49]
Zhu, J.; Zhang, Z.; Ding, X.; Cao, J. P.; Hu, G. J. Colloid Interface Sci. 2021, 587, 367. doi: 10.1016/j.jcis.2020.12.030
-
[50]
Gao, S. S.; Tang, Y. K.; Wang, L.; Liu, L.; Sun, Z. P.; Wang, S.; Zhao, H. Y.; Kong, L. B.; Jia, D. Z. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 3255. doi: 10.1021/acssuschemeng.7b03421
-
[51]
Zhang, B.; Yu, Y.; Xu, Z. -L.; Abouali, S.; Akbari, M.; He, Y. -B.; Kang, F.; Kim, J. -K. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1301448. doi: 10.1002/aenm.201301448
-
[52]
Jin, J.; Shi, Z. -Q.; Wang, C. -Y. Electrochim. Acta 2014, 141, 302. doi: 10.1016/j.electacta.2014.07.079
-
[53]
Xing, B. L.; Zhang, C. T.; Liu, Q. R.; Zhang, C. X.; Huang, G. X.; Guo, H.; Cao, J. L.; Cao, Y. J.; Yu, J. L.; Chen, Z. F. J. Alloys Compd. 2019, 795, 91. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.04.300
-
[54]
Wang, Y. X.; Chou, S. L.; Kim, J. H.; Liu, H. K.; Dou, S. X. Electrochim. Acta 2013, 93, 213. doi: 10.1016/j.electacta.2013.01.092
-
[55]
He, L.; Zhou, P.; Wang, L.; Zhang, M.; Huang, Q.; Su, Z.; Wang, X.; Xu, P.; Song, W.; Zou, R. J. Alloys Compd. 2022, 909, 164758. doi: 10.1016/j.jallcom.2022.164758
-
[56]
Lee, J.; Lee, N. E.; Lee, S. Y.; Cheon, S.; Cho, S. O. Mater. Today Sustain. 2023, 22, 100370. doi: 10.1016/j.mtsust.2023.100370
-
[57]
Schulze, M. C.; Belson, R. M.; Kraynak, L. A.; Prieto, A. L. Energy Storage Mater. 2020, 25, 572. doi: 10.1016/j.ensm.2019.09.025
-
[58]
Ding, K.; Lee, J.; Lee, L. Y. S.; Wong, K. Y. J. Electroanal. Chem. 2022, 905, 115965. doi: 10.1016/j.jelechem.2021.115965
-
[59]
Liu, X. Q.; Zhu, S. L.; Liang, Y. Q.; Li, Z. Y.; Wu, S. L.; Luo, S. Y.; Chang, C. T.; Cui, Z. D. J. Alloys Compd. 2022, 892, 162083. doi: 10.1016/j.jallcom.2021.162083
-
[60]
Toh, C. -T.; Zhang, H.; Lin, J.; Mayorov, A. S.; Wang, Y. -P.; Orofeo, C. M.; Ferry, D. B.; Andersen, H.; Kakenov, N.; Guo, Z.; et al. Nature 2020, 577, 199. doi: 10.1038/s41586-019-1871-2
-
[1]
-

计量
- PDF下载量: 5
- 文章访问数: 751
- HTML全文浏览量: 66