由于高制造成本、有限的锂源和其他因素,锂离子电池难以在电动车辆领域大规模商业化。相比之下,钠离子电池因其元素储量丰富、环境友好、价格低廉而被认为是新型锂离子电池的理想替代能源。电极材料作为LiB的重要组成部分,也是目前最重要的研究工作。金属硫化物以其高容量和低成本成为能源材料领域的研究热点。在众多金属硫化物中,FeS2具有较高的理论容量和高度可逆的氧化还原特性,被认为是钠离子电池的理想阴极材料。

近日,韩国汉阳大学的白云玉教授和新加坡南洋理工大学的楼教授合作,通过简单的刻蚀和硫化方法制备了核壳结构的纳米盒状FeS2@C材料。在该材料中,FeS2具有较高的容量,碳层可以显著提高材料的导电性,而二者之间的空间隙可以有效抑制材料的体积膨胀,缓解机械应力。作为钠离子电池的负极材料,它表现出高容量、良好的倍率性能和循环稳定性。这项成果发表在《能源与环境科学》杂志上。

图1:核壳结构纳米盒FeS2@C制备工艺示意图

Fe3O4 @ c立方体的制备;

Ii)盐酸部分刻蚀制备Fe3O4@C纳米盒;

iii)高温硫化制备FeS2@C纳米盒。

图2:材料的形态特征和成分分析

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