合成用作鋰離子電極氧化釩納米線出現(xiàn)制取的低成本新方法。Harvard大學與中國武漢大學的研究團隊于2010年10月23日宣布,從單結晶氧化釩納米棒,通過電紡絲與退火相結合的工藝,釆用低成本的起始材料,合成了新型超長分等級的氧化釩(V2O5)納米線。
與用水熱方法合成的自聚集的短的納米棒相比,這種超長分等級的氧化釩(V2O5)納米線呈現(xiàn)出很高的能力和改進的循環(huán)穩(wěn)定性(見圖1形態(tài)比較),這一成果已發(fā)表在美國化學學會雜志《納米輯錄(Nano Letters)》中。
圖1. (a、b)退火時超長分等級的氧化釩(V2O5)納米線形成的圖示說明,(c)二種超長分等級的氧化釩(V2O5)納米線彼此間的側面圖,(d)短的氧化釩納米棒的自聚集
在電池中,由于擁有高的表面能量,納米材料常常會自聚集,這就減少了活性材料、導電助劑和電解后的有效接觸面。而分等級的納米結構材料,如空心納米球、多孔納米結構、納米管、納米線-納米線結構和扭結的納米線等等,可保證表面不復蓋,而能保持有效的接觸面。為此,氧化釩納米線/納米棒的電紡絲和/或電化學結物有潛力為鋰離子電池提供高的能力。
測試表明,超長分等級的氧化釩(V2O5)納米線陰極的初始和第50次放電能力,在鋰離子電池在1.75 和 4.0 V之間循環(huán)時,可高達390 和201 mAh/g。當電池在20.和 4.0 V之間循環(huán)時,納米線陰極初始和第50次放電能力為275和187 mAh/g。
與用水熱方法合成的自聚集的短的納米棒相比,這種超長分等級的氧化釩(V2O5)納米線呈現(xiàn)出很高的能力和改進的循環(huán)穩(wěn)定性(見圖1形態(tài)比較),這一成果已發(fā)表在美國化學學會雜志《納米輯錄(Nano Letters)》中。
圖1. (a、b)退火時超長分等級的氧化釩(V2O5)納米線形成的圖示說明,(c)二種超長分等級的氧化釩(V2O5)納米線彼此間的側面圖,(d)短的氧化釩納米棒的自聚集
在電池中,由于擁有高的表面能量,納米材料常常會自聚集,這就減少了活性材料、導電助劑和電解后的有效接觸面。而分等級的納米結構材料,如空心納米球、多孔納米結構、納米管、納米線-納米線結構和扭結的納米線等等,可保證表面不復蓋,而能保持有效的接觸面。為此,氧化釩納米線/納米棒的電紡絲和/或電化學結物有潛力為鋰離子電池提供高的能力。
測試表明,超長分等級的氧化釩(V2O5)納米線陰極的初始和第50次放電能力,在鋰離子電池在1.75 和 4.0 V之間循環(huán)時,可高達390 和201 mAh/g。當電池在20.和 4.0 V之間循環(huán)時,納米線陰極初始和第50次放電能力為275和187 mAh/g。