• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    一步法制備鍺/MXene復合材料及其作為鋰離子電池負極的研究

    2020-02-10 08:50:34郭絲霖康帥陸文強
    無機材料學報 2020年1期
    關鍵詞:倍率負極充放電

    郭絲霖, 康帥, 陸文強

    一步法制備鍺/MXene復合材料及其作為鋰離子電池負極的研究

    郭絲霖1,2, 康帥1,2, 陸文強1,2

    (1. 中國科學院 重慶綠色智能技術研究院, 重慶 400714; 2. 中國科學院大學, 重慶 400714)

    通過化學溶液法一步制備鍺/MXene復合材料, 在MXene表面均勻負載了鍺金屬納米顆粒。采用SEM和TEM對Ge/MXene復合材料進行了微觀形貌分析, 探索了復合材料的形成過程, 結果表明, Ge/MXene復合材料是二維結構形貌, 其元素分布均一。用Ge/MXene復合材料制備了電極, 并組裝成紐扣電池進行充放電性能測試, 對電池的比容量、倍率、循環(huán)穩(wěn)定性能進行了系統(tǒng)分析。測試結果表明, Ge含量為50%時的電化學性能最佳, 0.2下第5~100圈的容量穩(wěn)定在1200 mAh/g, 載量為1 mg/cm2; 載量提高到2 mg/cm2時的比容量依然能達到450 mAh/g。

    MXene; 鍺納米顆粒; 鋰離子電池; 負極材料

    目前, 鋰離子電池主導著電子器件的供能市場, 并且迅速向電網、汽車等領域滲透, 具有高能量、高功率的長壽命型鋰離子電池將在今后較長時間內與全社會民眾的生產、生活密切相關[1-6], 開發(fā)大容量、高倍率、長壽命、低成本的電極材料是備受關注的研究領域之一[7-9]。傳統(tǒng)負極材料石墨的理論容量僅372 mAh/g, 其提供的能量密度有限(約150 Wh/kg, 250 Wh/L)且成本高($200~300 kW/h), 越來越難以滿足世界各地能源系統(tǒng)的迅速轉型和人們對儲能器件的依賴[10-12]。許多新型負極材料有較大的理論容量, 然而由于大量鋰離子的嵌入使得這些材料的體積變化較大, 例如Si (理論容量4200 mAh/g, 體積膨脹率約400%)[13], Ge (理論容量1626 mAh/g, 體積膨脹率約260%)[14], Sn (理論容量993 mAh/g, 體積膨脹率約260%)[15]。與傳統(tǒng)石墨不足10%的體積膨脹率相比, 高容量負極材料嚴重的體積膨脹給電池帶來了新的問題。一方面, 固態(tài)電解質膜(SEI膜)反復破裂, 并且為了保證電池正常工作, 避免負極與電解液直接接觸, SEI膜在負極材料表面破裂處重新生長, 持續(xù)消耗電流和鋰離子, 從而導致電池中可循環(huán)鋰不斷減少, 造成電池庫倫效率低、容量衰減等問題[16-17]; 另一方面, 活性材料的粉化、電極脫粉, 雖然使用新型表面鍵合粘結劑能夠較好地解決這一問題, 但是不可避免增加了成本, 而且難以實現(xiàn)高載量, 從而制約了高容量負極材料的規(guī)?;瘧肹18]。導電材料支撐的結構設計, 包括引入無定形碳、石墨烯等載體材料。通常把活性納米顆粒均勻分散在載體材料表面, 載體材料表面通常帶有缺陷或羧基和羥基等化學基團, 這些基團能通過非共價鍵或化學鍵促使納米顆粒固定在載體表面, 從而有效防止納米顆粒的團聚。載體材料不僅有定域作用, 還提高了電極的導電性[19]。

    MXene是MAX相刻蝕掉中間層金屬“A”所形成的層狀材料[20-22], MXene被證明有優(yōu)異的力學、熱學和電學性能[23-26], 且作為支撐材料表現(xiàn)出很好的鋰離子儲存性能[27-31]。另外, 在金屬材料中, 鍺被認為是一種頗有潛力的負極材料[32-35], 其脫嵌鋰電位低(<0.5 V. Li+/Li), 理論容量高達7360 mAh/cm3(1626 mAh/g)[14]。鍺的鋰離子擴散能力強(是硅的400倍)[36], 理論上可以滿足1000的充放電倍 率[37-38]; 由于其低的帶隙(0.6 eV), 鍺的本征電導性能也比硅高[39]。因此, 鍺是最有潛力的能提供高能量、高功率的活性材料之一。

    本工作用一步法制備了Ge/MXene復合材料, 將Ge納米顆粒均勻負載于MXene片層上, 研究其作為鋰離子電池負極的充放電性能。該材料顯示出優(yōu)異的鋰離子脫嵌性能, 具有較高的能量密度、良好的倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性能。

    1 實驗方法

    1.1 一步法制備Ge/MXene復合材料

    將500 mg MAX (Ti3AlC2)加入到100 mL HF溶液中(5%), 超聲攪拌10 h。然后離心、過濾、清洗到中性, 得到MXene粉末。

    將3.2 mmol NaBH4溶于10 mL去離子水(4 ℃)中, 形成溶液A。將72 mg GeO2加入5.0 mL NaOH水溶液(0.15 mol/L), 充分攪拌至溶解后加入0.5 mL HCl溶液(0.5 mol/L)。攪拌3 min后加入2.5 mg聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和50 mg MXene (或者改變MXene含量做對比), 超聲15 min混合均勻, 形成溶液B。將A溶液逐滴加入B溶液, 室溫反應3 h。將溶液過濾干燥得到黑色粉末, 并在管式爐中500 ℃下退火3 h (或者改變退火時間做對比), 保護氣體為氬氣或者氫氣, 升降溫速率為10 ℃/min。待管式爐降到室溫后得到Ge/MXene的復合材料。

    1.2 材料的表征

    采用德國布魯克公司生產的Bruker D8型X射線衍射儀(XRD, 銅靶,=0.15406 nm)對樣品進行物相分析, 采用熱場發(fā)射掃描電子顯微鏡(SEM, Hitachi JSM-7800F型)以及透射電子顯微鏡(TEM, FEI Talos F200S G2型)表征樣品的形貌。

    1.3 電池的組裝和測試

    以Ge/MXene材料作為活性物質、Super C65作為導電劑, 研磨3 min使二者均勻混合。同時, 聚偏氟乙烯(PVDF)作為粘結劑, 將其加入適量N-甲基吡咯烷酮(NMP)中, 40 ℃下攪拌至PVDF完全溶解。然后, 把活性物質和導電劑的混合粉末加入PVDF的NMP溶液中, 攪拌10 h, 形成均勻混合的漿料,(活性物質) :(導電劑) :(粘結劑)=8 : 1: 1。將上述漿料用刮刀涂覆到干凈的銅箔上, 銅箔為集流體。在120 ℃真空干燥箱中干燥10 h, 采用切片機制成直徑為14 mm的圓片, 作為電極。以金屬鋰片(深圳科晶, 直徑為16 mm)為對電極, 1 mol/L LiPF6/碳酸乙烯酯(EC)+碳酸二甲酯(DMC)+碳酸甲乙酯(EMC)(體積比為1 : 1 : 1)為電解液, 微孔聚乙烯膜(Celgard 2400)為隔膜, 在高純氬氣氣氛的手套箱中組裝成扣式電池(2023型)。采用新威爾電池測試系統(tǒng)(BTS 4000, 深圳新威爾)對扣式電池進行充放電測試。

    2 結果與分析

    2.1 反應過程分析

    在Ge的制備過程中, 反應大致分為兩個步驟。

    第一步, GeO2溶于過量NaOH溶液中, 形成溶于水的Na2GeO3, 化學反應如下:

    GeO2+ 2NaOH?Na2GeO3+ H2O (1)

    第二步, 加入NaBH4后生成Ge和少量Ge(OH)2, 化學反應如下:

    2H++ [GeO3]2–+ [BH4]–+ H2O?Ge (solid) + [H2BO3]–+ 2H2(gas) (2)

    在此過程中會生成不完全還原的深黃色中間產物Ge(OH)2。

    MXene片在上述反應過程中作為反應場所, 退火后最終得到Ge/MXene的復合材料, Ge顆粒均勻分布在MXene片層上。作為鋰離子電池負極材料時, MXene既作為導電通道, 又能隔離Ge顆粒, 防止其在鋰離子脫嵌過程中快速聚合長大。

    2.2 晶型分析

    圖1是XRD圖譜, 可以看到, 經過HF刻蝕, MAX相的(104)晶面消失, 即其中間Al層被刻蝕掉, (002)晶面略向左移動, MAX相轉變?yōu)镸Xene相。與Ge復合后2為27.280°、45.299°、53.668°的衍射峰, 分別對應Ge(PDF# 89-4164)的(111)、(220)、(311)晶面, Ge有很好的結晶度。

    2.3 形貌分析

    圖2是在氬氣中450 ℃退火2 h后制備得到的Ge/MXene的SEM照片。圖2(a)可以看到樣品是片層結構, 每個較厚的片層是由更薄的片層組合而成, 如圖2(b), 是典型的MXene片層結構。

    圖3是上述Ge/MXene的TEM照片。圖3(a)是低倍TEM照片, 可以看到Ge納米顆粒均勻分布在MXene片層上, 并無明顯的團聚現(xiàn)象。在圖3(b)中可以看到典型的MXene層形貌, 層間距是1 nm到1.6 nm左右。圖3(c)是Ge的高分辨照片, 照片中30 nm左右的Ge納米顆粒被約3 nm的碳層包覆, 這有利于進一步增加Ge的導電性, 特別是可以使得鋰離子脫嵌過程中Ge顆粒外層的SEI膜更為均勻, 有利于提高材料的循環(huán)穩(wěn)定性。碳來源于聚乙烯吡咯烷酮(PVP), PVP既起到了還原過程中分散納米顆粒的作用, 又能在后續(xù)退火過程中被碳化。圖3(d)是HADDF照片, 圖3(e~g)是對應的元素面分布圖, 進一步說明Ge顆粒在MXene片層上的均勻分布。

    圖1 MAX(黑色)、MXene(紅色)和Ge/MXene(藍色)的XRD圖譜

    圖2 Ge/MXene的SEM照片

    (a) Low-magnification; (b) High-magnification

    2.4 退火過程中的保溫時間對形貌的影響

    化學法制備得到的Ge有不穩(wěn)定的中間產物黏附, 而這些中間產物會嚴重影響樣品的導電性, 且在鋰離子脫嵌過程中消耗大量鋰, 大幅降低電極的可逆容量。退火能夠進一步還原中間產物, 并增加Ge的結晶程度。然而, 如果退火時間太長, 會造成Ge納米顆粒的顯著再結晶生長; 如果退火時間太短則達不到上述有益作用, 因此, 本工作研究了退火時間對Ge/MXene復合材料的影響情況。圖4(a)是不同退火時間所得樣品的XRD譜圖, 隨著退火時間的加長, Ge的峰越來越明顯和尖銳, 20°到35°的寬峰逐漸消失, 代表樣品中的非晶材料越來越少。如圖4(b~c), 退火0.5 h后, 顆粒為1~2 μm尺度, 是還原過程中的中間產物分解, 因中間產物的黏附作用, Ge和MXene都被包裹在溶膠中; 當退火時間達到1.5 h的時候, 一部分溶膠被還原成納米顆粒, 樣品含有大量的200 nm左右尺度的顆粒, 也有10~50 nm的小顆粒, 大顆粒是還原過程中的中間產物, 小顆粒是已還原的Ge顆粒, 如圖4(d~e); 當退火時間到3 h的時候, 如圖4(f), 樣品絕大多數(shù)是10~50 nm的小顆粒, 幾乎全部溶膠被還原成Ge納米顆粒。因此, 選擇退火時間3 h。

    2.5 電化學性能

    圖5(a)是不同倍率下首圈的充放電曲線, 充放電窗口是0.01 V到2.5 V, 可以看到Ge/MXene復合材料的放電平臺電位在0.2 V到0.3 V, 充電平臺在0.5 V左右。隨著倍率的升高, 充放電容量逐漸減小, 且倍率大到2.0時容量顯著降低。將Ge/MXene復合材料中Ge的比例從50%提高到75%, 從圖5(b)的倍率性能曲線中可以看到, 隨著Ge含量的增加, Ge的比容量和倍率都有所下降, 這是因為復合材料中Ge越多, 鋰離子脫嵌過程中材料的體積變化越大, 電極結構在充放電過程中的穩(wěn)定性越差。

    圖3 Ge/MXene 形貌分析

    (a~c)Ge/MXene的TEM照片; (b)低倍TEM照片, 圖中的箭頭指向明顯的MXene片層; (c)高倍TEM照片, Ge顆粒被薄層碳包裹; (d)Ge/MXene的HADDF照片, 以及(e)C、(f)Ti和(g)Ge的EDS面分布圖

    Fig. 3 Morphology with analysis of Ge/MXene

    (a-c) TEM image of Ge/MXene; (b) Low magnification TEM image, the arrows points to typical MXene layers; (c) High magnification TEM image and thin carbon layer around Ge nanoparticle; (d) HADDF image of Ge/MXene; EDS mappings of (e) C, (f) Ti and (g) Ge

    圖4 不同退火時間制備的Ge/MXene的(a)XRD圖譜和(b~f)TEM照片

    (b-c) 0.5 h; (d-e) 1.5 h; (f) 3 h. Peaks marked with solid circles are from MXene and with cross are from Ge

    如圖5(c)是Ge/MXene復合材料的交流阻抗測試結果, Ge含量是75%的Ge/MXene材料比Ge含量是50%的Ge/MXene材料阻抗大且擴散慢。MXene不僅能夠提高材料的導電性, 從而明顯減小電荷轉移阻抗; 而且增加了Ge納米顆粒和電解液的接觸面積, 縮短了鋰離子的擴散路徑。

    圖5 (a)Ge/MXene在不同倍率下的充放電曲線; 不同Ge含量的(b)倍率性能和(c)交流阻抗圖譜; 不同Ge含量的循環(huán)穩(wěn)定性能(d)50wt%和(e)75wt%

    圖5(d~e)是0.2下循環(huán)穩(wěn)定性的對比曲線。對于Ge含量是50%的Ge/MXene材料, 如圖5(d), 從第5圈到110圈, 容量基本穩(wěn)定在1200 mAh/g; 110圈以后, 容量呈明顯下降趨勢, 到200圈時, 容量已下降到800 mAh/g, 是第110圈的65%。與此同時, Ge/MXene的容量從600 mAh/g降到400 mAh/g。該Ge/MXene復合材料在MXene片層的緩沖下, 前100圈能維持結構的穩(wěn)定, 但隨著體積不斷地膨脹/收縮, Ge顆粒在電化學過程中團聚, 最后由于內部應力作用破碎、分裂, 甚至從MXene上脫落下來; 且SEI膜的不斷增厚導致顆粒與顆粒之間的完全隔斷,造成活性材料的流失或者失活, 從而導致容量的逐漸衰減。對于Ge含量為75%的Ge/MXene材料, 如圖5(e), MXene片層的緩沖作用相對較弱, 因此容量從第1圈開始一直呈衰減趨勢, 100圈后降到700 mAh/g, 200圈后降到200 mAh/g, 而Ge/MXene的容量從1000 mAh/g降到150 mAh/g。

    眾所周知, 活性材料的載量對容量、倍率和循環(huán)穩(wěn)定性能有很大的影響。載量越大, 鋰離子的脫嵌路徑越長, 從而導致電極的比容量越低, 倍率性能越差, 循環(huán)穩(wěn)定性能越差。研究了Ge/MXene復合材料的載量對電化學性能的影響情況, 如圖6。上述電化學性能的載量是1 mg/cm2, 載量提高到 2和3 mg/cm2時, 其比容量從1100 mAh/g分別下降到了450和200 mAh/g。

    對照上述圖4中不同退火時間制備的Ge/MXene復合材料, 進一步研究了其充放電性能, 如圖7。退火溫度為0.5 h時, Ge和MXene大都被包裹在溶膠中, 鋰離子不容易與Ge接觸, 因此表現(xiàn)出很低的容量; 當退火時間達到1.5 h時, 大部分溶膠被還原成Ge納米顆粒, 但仍有部分溶膠黏附在材料的外表面, 嚴重影響了SEI膜的穩(wěn)定性, 導致容量急速降低; 當退火時間到達3 h時, 幾乎全部溶膠被還原成 納米顆粒, 表現(xiàn)出最高的比容量和最好的循環(huán)穩(wěn)定性能。

    圖6 不同載量的Ge/MXene的循環(huán)穩(wěn)定性能

    圖7 不同退火時間的Ge/MXene的循環(huán)穩(wěn)定性能

    3 結論

    采用一步法制備了Ge/MXene復合材料, 通過化學溶液法在MXene片層上均勻生長了直徑為30 nm左右的Ge納米顆粒, 結合高溫熱處理除去雜質和中間相溶膠。Ge/MXene復合材料表現(xiàn)出優(yōu)異的鋰離子脫嵌性能, 在0.2下100圈后的容量可達1100 mAh/g,這歸因于: 1) MXene的良好導電性和快速傳輸鋰離子特性; 2) 3 nm左右的薄層碳包裹的Ge納米顆粒, 不僅能改善Ge表面SEI膜的形成, 而且有利于與MXene的良好接觸, 對穩(wěn)定電極材料有重要作用。該工作首次將Ge金屬與MXene二維材料復合, 并用于儲能電池的研究, 對金屬/MXene復合材料制備和在鋰離子電池中的應用有一定的參考價值。

    [1] LIU T, LIN L, BI X,.quantification of interphasial chemistry in Li-ion battery., 2019, 14(1): 50–56.

    [2] JE?OWSKI P, CROSNIER O, DEUNF E,. Safe and recyclable lithium-ion capacitors using sacrificial organic lithium salt., 2017, 17(2): 167–173.

    [3] TONG X, ZHANG F, CHEN G,. Core–shell aluminum@ carbon nanospheres for dual-ion batteries with excellent cycling performance under high rates., 2018, 8(6): 1701967.

    [4] NAYAK P K, ERICKSON E M, SCHIPPER F,. Review on challenges and recent advances in the electrochemical performance of high capacity Li- and Mn-rich cathode materials for Li-ion batteries., 2018, 8(8): 1702397.

    [5] WINTER M, BARNETT B, XU K. Before Li ion batteries., 2018, 118(23): 11433–11456.

    [6] DING J, HU W, PAEK E,. Review of hybrid ion capacitors: from aqueous to lithium to sodium., 2018, 118(14): 6457–6498.

    [7] DENG J, BAE C, MARCICKI J,. Safety modelling and testing of lithium-ion batteries in electrified vehicles., 2018, 3(4): 261.

    [8] YANG Z, GU L, HU Y,. Atomic-scale structure-property relationships in lithium ion battery electrode materials., 2017, 47(1): 175–198.

    [9] SUN Y, LIU N, CUI Y. Promises and challenges of nanomaterials for lithium-based rechargeable batteries., 2016, 1(7): 16071.

    [10] SCHMIDT O, HAWKES A, GAMBHIR A,. The future cost of electrical energy storage based on experience rates., 2017, 2(8): 17118.

    [11] ALBERTUS P, BABINEC S, LITZELMAN S,. Status and challenges in enabling the lithium metal electrode for high-energy and low-cost rechargeable batteries., 2018, 3(1): 16–21.

    [12] CHOI J W, AURBACH D. Promise and reality of post-lithium-ion batteries with high energy densities., 2016, 1(4): 16013.

    [13] CHAN C K, PENG H, LIU G,. High-performance lithium battery anodes using silicon nanowires., 2008, 3(1): 31–35.

    [14] MO R, ROONEY D, SUN K,. 3D Nitrogen-doped graphene foam with encapsulated germanium/nitrogen-doped graphene yolk-shell nanoarchitecture for high-performance flexible Li-ion battery., 2017, 8: 13949.

    [15] LIU Z, YU Q, ZHAO Y,. Silicon oxides: a promising family of anode materials for lithium-ion batteries., 2019, 48(1): 285–309.

    [16] TARASCON J M, ARMAND M. Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries., 2001, 414(6861): 359–367.

    [17] MA J, SUNG J, HONG J,. Towards maximized volumetric capacitypore-coordinated design for large-volume-change lithium-ion battery anodes., 2019, 10(1): 475.

    [18] KOVALENKO I, ZDYRKO B, MAGASINSKI A,. A major constituent of brown algae for use in high-capacity Li-ion batteries., 2011, 334(6052): 75–79.

    [19] WU Z, REN W, WEN L,. Graphene anchored with Co3O4nanoparticles as anode of lithium ion batteries with enhanced reversible capacity and cyclic performance., 2010, 4(6): 3187–3194.

    [20] GOGOTSI Y. Transition metal carbides go 2D., 2015, 14(11): 1079–1080.

    [21] NAGUIB M, HALIM J, LU J,. New two-dimensional niobium and vanadium carbides as promising materials for Li-ion batteries., 2013, 135(43): 15966–15969.

    [22] NAGUIB M, KURTOGLU M, PRESSER V,. Two-dimensional nanocrystals produced by exfoliation of Ti3AlC2., 2011, 23(37): 4248–4253.

    [23] FU Z, ZHANG Q, LEGUT D,. Stabilization and strengthening effects of functional groups in two-dimensional titanium carbide., 2016, 94(10): 104103.

    [24] WENG H, RANJBAR A, LIANG Y,. Large-gap two-dimensional topological insulator in oxygen functionalized MXene., 2015, 92(7): 075436.

    [25] ZHAO S, KANG W, XUE J. Manipulation of electronic and magnetic properties of M2C (M=Hf, Nb, Sc, Ta, Ti, V, Zr) monolayer by applying mechanical strains., 2014, 104(13): 133106.

    [26] MA Z, HU Z, ZHAO X,. Tunable band structures of heterostructured bilayers with transition-metal dichalcogenide and MXene monolayer., 2014, 118(10): 5593–5599.

    [27] LIANG X, GARSUCH A, NAZAR F. Sulfur cathodes based on conductive MXene nanosheets for high-performance lithium-sulfur batteries., 2015, 54(13): 3907–3911.

    [28] ZHAO X, LIU M, CHEN Y,. Fabrication of layered Ti3C2with an accordion-like structure as a potential cathode material for high performance lithium-sulfur batteries., 2015, 3(15): 7870–7876.

    [29] LUO J, TAO X, ZHANG J,. Sn4+ion decorated highly conductive Ti3C2MXene: promising lithium-ion anodes with enhanced volumetric capacity and cyclic performance., 2016, 10(2): 2491–2499.

    [30] LIAN P, DONG Y, WU Z,. Alkalized Ti3C2MXene nanoribbons with expanded interlayer spacing for high-capacity sodium and potassium ion batteries., 2017, 40: 1–8.

    [31] DONG Y, ZHENG S, QIN J,. All-MXene-based integrated electrode constructed by Ti3C2nanoribbon framework host and nanosheet interlayer for high-energy-density Li–S batteries., 2018, 12(3): 2381–2388.

    [32] MEDVEDEV A G, MIKHAYLOV A, GRISHANOV A,. GeO2thin film deposition on graphene oxide by the hydrogen peroxide route: evaluation for lithium-ion battery anode., 2017, 9(10): 9152–9160.

    [33] LI D, WANG H, LIU H,. A new strategy for achieving a high performance anode for lithium ion batteries-encapsulating germanium nanoparticles in carbon nanoboxes., 2016, 6(5): 1501666.

    [34] GAO C, KIM N, VILLEGAS R,. Germanium on seamless graphene carbon nanotube hybrids for lithium ion anodes., 2017, 123: 433–439.

    [35] ZHANG W, PANG H, SUN W,. Metal-organic frameworks derived germanium oxide nanosheets for large reversible Li-ion storage., 2017, 84: 80–85.

    [36] FULLER C S, SEVERIENS J C. Mobility of impurity ions in germanium and silicon., 1954, 96(1): 21–24.

    [37] GRAETZ J, AHN C C, YAZAMI R,. Nanocrystalline and thin film germanium electrodes with high lithium capacity and high rate capabilities., 2004, 151(5): A698–A702.

    [38] LIU X H, HUANG S, PICRAUX S T,. Reversible nanopore formation in Ge nanowires during lithiation–delithiation cycling: antransmission electron microscopy study., 2011, 11(9): 3991–3997.

    [39] WANG D, CHANG Y, WANG Q,. Surface chemistry and electrical properties of germanium nanowires., 2004, 126(37): 11602–11611.

    Ge Nanoparticles in MXene Sheets: One-step Synthesis and Highly Improved Electrochemical Property in Lithium-ion Batteries

    GUO Si-Lin1,2, KANG Shuai1,2, LU Wen-Qiang1,2

    (1. Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, Chinese Academy of Sciences, Chongqing 400714, China; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Chongqing 400714, China)

    Ge nanoparticles were synthesized uniformly on MXene sheetsa one-step chemical solution method. Morphology of Ge/MXene was characterized by SEM and TEM. Formation process and optimized synthesis condition was analyzed carefully. Ge/MXene was used as anode for lithium-ion batteries. Their electrochemical performances, including capacity, rate and cycling stability, were tested and evaluated. Ge/MXene exhibited a greatly improved capacity of 1200 mAh/g during the first hundred cycles at 0.2with a loading of 1 mg/cm2. A capacity of 450 mAh/g at a higher loading of 2 mg/cm2was obtained after 100 cycles. The excellence in electrochemistry is attributed to the high conductivity of MXene and its accommodable interlayer space.

    MXene; Ge nanoparticles; lithium-ion batteries; anode materials

    TQ174

    A

    1000-324X(2020)01-0105-07

    10.15541/jim20190161

    2019-04-18;

    2019-07-19

    中國科學院青年創(chuàng)新促進會(2019374); 中國科學院重慶綠色智能技術研究院青年創(chuàng)新基金(Y82A240H10); 重慶市留學歸國人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持計劃(cx2018152)

    Youth Innovation Promotion Association of the Chinese Academy of Sciences (2019374); CCIGIT Young Innovators Awards (Y82A240H10); Chongqing Innovators Program for Returned Overseas Scholars (cx2018152)

    郭絲霖(1995–), 女, 碩士研究生. E-mail: guosilin@cigit.ac.cn

    GUO Si-Lin (1995–), female, Master candidate. E-mail: guosilin@cigit.ac.cn

    康帥, 助理研究員. E-mail: kangshuai@cigit.ac.cn

    KANG Shuai, lecturer. E-mail: kangshuai@cigit.ac.cn

    猜你喜歡
    倍率負極充放電
    大型桅桿起重機起升變倍率方法及其應用
    小小觀察家
    小小觀察家
    小讀者(2023年18期)2023-09-27 04:38:38
    V2G模式下電動汽車充放電效率的研究
    FANUC0iD系統(tǒng)速度倍率PMC控制方法
    基于SG3525的電池充放電管理的雙向DC-DC轉換器設計
    電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:36
    負極材料LTO/G和LTO/Ag-G的合成及其電化學性能
    一種智能加工系統(tǒng)中的機床倍率控制方法
    拉伸倍率對BOPP薄膜性能的影響
    中國塑料(2015年6期)2015-11-13 03:03:05
    鋰離子電池充放電保護電路的研究
    電源技術(2015年5期)2015-08-22 11:18:02
    老汉色∧v一级毛片| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲欧美一区二区三区久久| 极品人妻少妇av视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 丝袜喷水一区| 免费少妇av软件| 超碰成人久久| 9色porny在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 男女边吃奶边做爰视频| av网站免费在线观看视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久婷婷青草| 亚洲美女视频黄频| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产又色又爽无遮挡免| tube8黄色片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 97人妻天天添夜夜摸| 99久久综合免费| 国产视频首页在线观看| 成人国语在线视频| 国产精品国产三级专区第一集| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久国产精品男人的天堂亚洲| av女优亚洲男人天堂| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久久久久久免费视频了| 午夜久久久在线观看| av片东京热男人的天堂| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲美女黄色视频免费看| 精品福利永久在线观看| 亚洲第一av免费看| 久久久精品区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品 欧美亚洲| 午夜激情久久久久久久| 一区在线观看完整版| 婷婷色麻豆天堂久久| 欧美日韩综合久久久久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 97在线人人人人妻| 亚洲五月色婷婷综合| 国产精品久久久久成人av| 日本爱情动作片www.在线观看| 99热网站在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 日韩人妻精品一区2区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲成人av在线免费| 日韩一本色道免费dvd| 观看av在线不卡| 日韩三级伦理在线观看| 我的亚洲天堂| 午夜91福利影院| 九色亚洲精品在线播放| 在线观看www视频免费| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久热这里只有精品99| 一个人免费看片子| 国产成人aa在线观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 十八禁网站网址无遮挡| 久久久久久人人人人人| 亚洲,一卡二卡三卡| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久久久久久久久久免费av| 捣出白浆h1v1| 国产av一区二区精品久久| 日韩一区二区视频免费看| 国产乱人偷精品视频| 又黄又粗又硬又大视频| 91精品国产国语对白视频| 久久青草综合色| 久久影院123| 最近最新中文字幕免费大全7| 最新中文字幕久久久久| 大香蕉久久成人网| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久久人人人人人| 一本大道久久a久久精品| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲情色 制服丝袜| 观看美女的网站| 久久影院123| 在线精品无人区一区二区三| 日本爱情动作片www.在线观看| av一本久久久久| 亚洲人成电影观看| 国产精品偷伦视频观看了| 满18在线观看网站| 免费高清在线观看日韩| 免费大片黄手机在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 免费少妇av软件| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产精品熟女久久久久浪| 中文字幕精品免费在线观看视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产成人91sexporn| 一级毛片 在线播放| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 一区在线观看完整版| av在线观看视频网站免费| 天天操日日干夜夜撸| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲av日韩在线播放| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲久久久国产精品| 捣出白浆h1v1| 看免费成人av毛片| 国产在线视频一区二区| 黄色配什么色好看| 90打野战视频偷拍视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 伦理电影免费视频| 一级毛片电影观看| 久久人妻熟女aⅴ| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产男女内射视频| 一区二区三区乱码不卡18| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久久久久伊人网av| 亚洲av.av天堂| 国产麻豆69| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品无大码| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 这个男人来自地球电影免费观看 | 欧美 日韩 精品 国产| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 精品久久久久久电影网| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产麻豆69| 成人国产麻豆网| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 午夜日本视频在线| 亚洲精品aⅴ在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 久久99一区二区三区| 大话2 男鬼变身卡| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 叶爱在线成人免费视频播放| 日本-黄色视频高清免费观看| 天天操日日干夜夜撸| 国产麻豆69| 永久网站在线| 在现免费观看毛片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产又爽黄色视频| 黄色配什么色好看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲四区av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 男女高潮啪啪啪动态图| 高清欧美精品videossex| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人午夜精彩视频在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 成人手机av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美av亚洲av综合av国产av | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产极品天堂在线| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 好男人视频免费观看在线| 999精品在线视频| 亚洲第一青青草原| 高清黄色对白视频在线免费看| 一级毛片 在线播放| 91精品伊人久久大香线蕉| 另类精品久久| 国产午夜精品一二区理论片| 久久人妻熟女aⅴ| 七月丁香在线播放| 亚洲,一卡二卡三卡| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产成人精品一,二区| 亚洲人成77777在线视频| 观看av在线不卡| 精品少妇久久久久久888优播| 日韩中文字幕欧美一区二区 | av在线播放精品| 国产乱来视频区| 久久毛片免费看一区二区三区| 在线看a的网站| 精品久久蜜臀av无| 久久午夜福利片| 丝袜在线中文字幕| 日韩视频在线欧美| 18禁国产床啪视频网站| 成人毛片a级毛片在线播放| 777米奇影视久久| 一本久久精品| 波多野结衣av一区二区av| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日本wwww免费看| 国产1区2区3区精品| 18禁观看日本| 在线天堂中文资源库| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 妹子高潮喷水视频| 午夜福利,免费看| 超色免费av| 国产综合精华液| 亚洲精品在线美女| 国产精品不卡视频一区二区| 18在线观看网站| 欧美另类一区| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 考比视频在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美精品国产亚洲| 超碰成人久久| 91成人精品电影| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 丰满少妇做爰视频| videos熟女内射| 中文字幕人妻丝袜制服| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产成人精品福利久久| 视频区图区小说| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久精品国产亚洲av天美| 午夜福利在线免费观看网站| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 一二三四中文在线观看免费高清| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久久精品人妻al黑| 日韩精品有码人妻一区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 在线观看人妻少妇| 亚洲av日韩在线播放| 免费av中文字幕在线| 一级黄片播放器| 久久精品国产亚洲av涩爱| 一区在线观看完整版| 日日爽夜夜爽网站| av线在线观看网站| 欧美激情高清一区二区三区 | 欧美精品国产亚洲| 亚洲国产色片| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲经典国产精华液单| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 中文字幕精品免费在线观看视频| 精品一品国产午夜福利视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品一二三区在线看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 成人毛片60女人毛片免费| 久久影院123| 999精品在线视频| 1024视频免费在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 国产精品久久久久久精品古装| 久久久精品免费免费高清| 丁香六月天网| 母亲3免费完整高清在线观看 | 精品一区二区免费观看| 大香蕉久久成人网| 日韩三级伦理在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久免费观看电影| xxxhd国产人妻xxx| 国产色婷婷99| 国产精品国产三级专区第一集| 激情五月婷婷亚洲| 男男h啪啪无遮挡| 啦啦啦在线观看免费高清www| xxxhd国产人妻xxx| 欧美 日韩 精品 国产| 国产精品一区二区在线观看99| 中文字幕人妻熟女乱码| 午夜老司机福利剧场| 老熟女久久久| 国产av码专区亚洲av| 一级毛片电影观看| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产精品免费大片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 熟女电影av网| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 免费在线观看完整版高清| 亚洲一区二区三区欧美精品| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 极品少妇高潮喷水抽搐| 在线看a的网站| 亚洲av福利一区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 色网站视频免费| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 青春草国产在线视频| 成人免费观看视频高清| 精品午夜福利在线看| 国产精品一二三区在线看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 中国三级夫妇交换| av女优亚洲男人天堂| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av免费在线看不卡| 亚洲精品成人av观看孕妇| 看十八女毛片水多多多| 男女国产视频网站| 黄色 视频免费看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 青春草亚洲视频在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲图色成人| 日韩一本色道免费dvd| 91精品伊人久久大香线蕉| 秋霞伦理黄片| 国产精品一国产av| 高清欧美精品videossex| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 一本色道久久久久久精品综合| 9热在线视频观看99| 国产一区二区激情短视频 | 久久精品久久精品一区二区三区| 乱人伦中国视频| 中文字幕人妻丝袜制服| www.精华液| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产有黄有色有爽视频| 中文字幕最新亚洲高清| 18禁观看日本| 国产成人精品久久二区二区91 | 99热网站在线观看| 亚洲三区欧美一区| 久久久国产精品麻豆| 久久热在线av| 久久久国产欧美日韩av| 永久免费av网站大全| 久久久久久久精品精品| av在线老鸭窝| 久久精品亚洲av国产电影网| 咕卡用的链子| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产成人91sexporn| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美日本中文国产一区发布| 777米奇影视久久| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 母亲3免费完整高清在线观看 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 黄频高清免费视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久久久久亚洲中文字幕| 在线观看免费日韩欧美大片| 我要看黄色一级片免费的| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 色吧在线观看| 婷婷成人精品国产| 永久免费av网站大全| 两个人看的免费小视频| www.自偷自拍.com| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 午夜日韩欧美国产| 亚洲欧美成人精品一区二区| 桃花免费在线播放| 黄色视频在线播放观看不卡| 黄色配什么色好看| 丰满乱子伦码专区| 久久久久久人妻| 午夜日本视频在线| videossex国产| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 我的亚洲天堂| 午夜福利乱码中文字幕| 日韩伦理黄色片| 亚洲一区中文字幕在线| 色94色欧美一区二区| 午夜免费鲁丝| 青春草视频在线免费观看| 精品久久久久久电影网| 性色av一级| 国产福利在线免费观看视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 日本欧美视频一区| 老鸭窝网址在线观看| 精品第一国产精品| 在线观看一区二区三区激情| 寂寞人妻少妇视频99o| 啦啦啦在线免费观看视频4| 熟女av电影| 夫妻午夜视频| 日本欧美视频一区| 男人操女人黄网站| 97精品久久久久久久久久精品| 久久人妻熟女aⅴ| 大片免费播放器 马上看| 尾随美女入室| 欧美另类一区| 日韩av免费高清视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久女婷五月综合色啪小说| 人人澡人人妻人| 美女午夜性视频免费| 一级毛片 在线播放| 亚洲精品中文字幕在线视频| 边亲边吃奶的免费视频| 久久午夜福利片| 伦精品一区二区三区| 欧美中文综合在线视频| av在线app专区| 在线观看免费日韩欧美大片| 女性被躁到高潮视频| 亚洲成人av在线免费| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产成人午夜福利电影在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 国产亚洲精品第一综合不卡| 美女主播在线视频| 三级国产精品片| 制服丝袜香蕉在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 日本vs欧美在线观看视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 两性夫妻黄色片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| av国产精品久久久久影院| 两个人免费观看高清视频| 七月丁香在线播放| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产黄频视频在线观看| 欧美日韩av久久| 永久网站在线| 美女福利国产在线| 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜久久久在线观看| 久久久久久久国产电影| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲第一青青草原| 成人国产麻豆网| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 黄频高清免费视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 宅男免费午夜| √禁漫天堂资源中文www| 欧美在线黄色| 成人黄色视频免费在线看| 韩国av在线不卡| 午夜福利网站1000一区二区三区| 丰满少妇做爰视频| 亚洲成色77777| 久久青草综合色| 另类亚洲欧美激情| 久久久精品94久久精品| 精品视频人人做人人爽| 亚洲av福利一区| 涩涩av久久男人的天堂| 精品国产一区二区久久| 国产亚洲一区二区精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲国产精品成人久久小说| 在线看a的网站| 久久国内精品自在自线图片| 90打野战视频偷拍视频| 我的亚洲天堂| 亚洲国产精品999| 男女国产视频网站| 国产av一区二区精品久久| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成年女人毛片免费观看观看9 | 午夜福利,免费看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 久久午夜福利片| 国产在线免费精品| 亚洲,一卡二卡三卡| 不卡视频在线观看欧美| 黄色怎么调成土黄色| 熟女av电影| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品不卡视频一区二区| 91久久精品国产一区二区三区| 赤兔流量卡办理| 伦理电影免费视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 精品一区在线观看国产| h视频一区二区三区| 国产精品 欧美亚洲| 午夜免费观看性视频| 国产精品人妻久久久影院| 男女午夜视频在线观看| 成人国语在线视频| 老女人水多毛片| 色婷婷av一区二区三区视频| 91成人精品电影| 桃花免费在线播放| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲综合色网址| 成年动漫av网址| 欧美中文综合在线视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产亚洲最大av| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲精品久久午夜乱码| 日本黄色日本黄色录像| 国产成人免费无遮挡视频| 看十八女毛片水多多多| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲av电影在线进入| 一本久久精品| 国产成人精品在线电影| 99久久综合免费| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品国产乱码久久久久久男人| 高清欧美精品videossex| 国产有黄有色有爽视频| 性色avwww在线观看| 熟女电影av网| 日本欧美国产在线视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 男人爽女人下面视频在线观看| 中文天堂在线官网| 亚洲精品第二区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 哪个播放器可以免费观看大片| 黄色 视频免费看| 极品人妻少妇av视频| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲第一av免费看| 精品午夜福利在线看| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 综合色丁香网| 国产精品.久久久| 咕卡用的链子| 亚洲一码二码三码区别大吗| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 老司机亚洲免费影院| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产 精品1| 亚洲av中文av极速乱| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 哪个播放器可以免费观看大片| 男人舔女人的私密视频| 国产成人免费观看mmmm| 成年女人在线观看亚洲视频| 欧美精品av麻豆av| 不卡视频在线观看欧美| 大片免费播放器 马上看| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲国产色片| 亚洲精品自拍成人| 国产日韩欧美视频二区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 伊人亚洲综合成人网| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 99热国产这里只有精品6| videos熟女内射| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久99热这里只频精品6学生| 女性生殖器流出的白浆| 欧美人与性动交α欧美软件| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲精品在线美女| 成人国产麻豆网| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 在线观看国产h片| 伦理电影大哥的女人| 人妻人人澡人人爽人人| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲成人一二三区av| 亚洲国产av影院在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 多毛熟女@视频| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 人成视频在线观看免费观看|