本文摘要:据合肥工业大学介绍,该校科研人员通过调节层状结构过渡性金属二硫属化物分子间层间距,构建了电极材料电化学储藏和催化剂性能的大幅提高,为发展高性能电催化和储藏设备构建了新的路径。

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据合肥工业大学介绍,该校科研人员通过调节层状结构过渡性金属二硫属化物分子间层间距,构建了电极材料电化学储藏和催化剂性能的大幅提高,为发展高性能电催化和储藏设备构建了新的路径。研究成果前几天开发表在《纳米能源》和《先进设备能源材料》等国际期刊上。层状过渡性金属二硫属化物纳米片具有层数高效、单层厚度薄、二维层间地下通道非常丰富、层间表面积小等特点,具有优异的电化学性能,在二次电池、超级电容器、电催化和光电化学设备等方面具有良好的发展前景。

但由于传统式层状材料层间距较宽,离子在材料层间传送的阻力较小,因而容许其电化学性能。合肥工业大学电子科学和应用于物理学院许俊教授课题组,与香港城市大学科学研究人员合作,将二硫化钼层间距从0.615nm长度简化为0.99nm,提高钠离子的缓慢传输,提高材料的电子导电率。实验结果表明,层间距扩大后的纳米材料,大大提高了电极材料的倍率性能和储藏稳定性。

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外力扩大层间距后,可大幅减少锂、钠、镁等离子在层间的传输阻力,提高这些纳米材料在离子映射型储藏设备中的电化学性能。许俊教授说,这个成果可以应用于锂离子电池、钠离子电池、镁离子电池和超级电容器,大幅度提高了储藏器的性能。

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