本研究提出利用前驱体热膨胀形成的气泡作为软模板辅助制备2D金属氧化物并同步在纳米片上生成大量介孔的新策略,一步法成功制备出高结晶度、厚度均一、高比表面积的均相MMONs。
如图1a示意图,利用甘氨酸高温下快速膨胀形成气泡的特点,将甘氨酸作为前驱体添加剂,通过调控预热温度和热处理时间,实现了高质量MMONs的一步快速制备。XRD图谱(图1b)、低倍TEM明场像(图1c-d)和高分辨透射电镜HRTEM(图1e)和选区电子衍射SAED(图1f)分析结果表明,该方法合成的Y2O3产物是结晶性好、拥有大量孔隙的超薄纳米片,孔径分布在5~10 nm,比表面积高达32.8 m2 g-1,各元素分布均匀,无其它杂相存在,如图1g所示。
特别是,该制备方法能够拓展合成含有多达10种金属阳离子的单相高熵MMONs(氧化物中金属元素的种类精准可调控,从单金属氧化物到多金属氧化物),无需任何分离纯化步骤。以LaFeO3为例,图2所示,分别对La位点或Fe位点取代,获得了多金属氧化物MMONs,HAADF-STEM图像和元素分布分析结果表明,五元金属高熵氧化物HEO-5被成功制得。
图3. 利用该方法制备的(a) La0.4Pr0.2Sm0.2Gd0.2Fe0.4Co0.2Ni0.2Cu0.2O3 (HEO-8)和(b) La0.2Pr0.2Nd0.2Sm0.2Gd0.2-Fe0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2O3 (HEO-10)的HAADF-STEM图像以及相应的元素分布图。
以LaFeO3为基础,我们将前驱体中金属元素的种类逐步增加,通过对La位点和Fe位点同时取代,成功合成了多达8种、10种金属元素的高熵氧化物MMONs (HEO-8和HEO-10),如图3所示。这进一步证实了该制备方法的通用性。由于简单易控的特点,该方法不仅高效、通用,而且能够实现高熵金属氧化物MMONs的批量规模化制备。这项研究工作为MMONs的通用合成开辟了一条新途径。
图4. (a, b) 不同电池的CV曲线和相应的Tafel斜率。(c)不同电池循环前的EIS曲线。(d, e) 0.2 C下测试的GCD曲线和相应的ΔE及QL/QH数值。(f, g)不同电池的倍率性能和长循环性能。(h, i)基于HEO-5@PP隔膜的Li-S电池在高硫负载下的充放电循环性能及相应性能的对比图。
当前锂硫(Li-S)电池发展的主要障碍是电化学充放电过程存在的穿梭效应和缓慢的电化学反应动力学。利用催化剂对电池隔膜进行表面修饰是解决这些问题的可行方法之一,引入的催化剂修饰商用隔膜作为阻隔层和吸附层可有效抑制多硫化物(LiPS)的穿梭。近年来,唐少春教授团队一直致力于商业电池隔膜改性技术及低成本长效催化材料的设计、制备与应用研究,已取得了一系列突破和成果。团队设计了一种在N掺杂碳纳米笼中构建嵌入型丰富异质界面作为Li-S全电池的先进微反应器,实现了S阴极和Li金属阳极的协同优化(Adv. Sci. 2023, 10, 2300860; Adv. Sci. 2023, 10, 2206176);提出了双缺陷策略,通过在MXene表面生长含P空位和Co掺杂的FeP催化剂,有效提高了Li2S的双向氧化还原性能(Small 2023, 19, 2301545, 期刊内封面)。此外,团队还制备出了几种Li-S电池隔膜的高效双向电催化剂(Chem. Eng. J. 2023, 457, 141139; ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15, 49223; Small, 2023, 19, 2301750)。
本研究工作制得的介孔结构二维纳米片,高比表面特性和组分调控赋予其高催化活性和稳定性。以高熵氧化物纳米片HEO-5为例,如图4所示,基于HEO-5修饰PP隔膜组装的Li-S电池不仅具有高比容量、高倍率性能,在2 C倍率下循环寿命超过1500次,单次循环的容量衰减仅为0.041%;即使在低电解液/硫比为5.9 μL mg-1时,电池的面积比电容达到6.0 mAh cm-2。经统计分析,与文献中报道的高熵催化剂对比,本工作获得的HEO-5催化剂具有显著的优势,这归因于HEO-5丰富的活性位点和多组分的协同作用。
固体微结构物理国家重点实验室、南京大学人工微结构科学与技术协同创新中心、江苏省功能材料设计原理与应用技术重点实验室、海安南京大学高新技术研究院为该项工作的顺利开展提供了重要支持。该项工作得到了国家重点研发计划“重点专项”、国家自然科学基金、江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金和江苏省重点研发计划项目的资助。
Title: General Scalable Synthesis of Mesoporous Metal Oxide Nanosheets with High Crystallinity for Ultralong-Life Li-S Batteries
Published in: Advanced Functional Materials, doi: 10.1002/adfm.202315836.
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