Synthesis of the microspherical structure of ternary SiOx@SnO2@C by a hydrothermal method as the anode for high-performance lithium-ion batteries
文献情報
Zhiqiang Gu, Wenli Li, Yuxi Chen, Xiaohong Xia
Here, we report a simple and efficient hydrothermal approach to fabricate microspheres of the SiOx@SnO2@C ternary composite. Since lithiated SnO2 can significantly enhance the electrical conductivity of Si, SnO2 coating was constructed by growing SnO2 derived from hydrolyzed Na2SnO3in situ on the surface of nano silicon. Meanwhile, in the hydrolysis process of Na2SnO3, high amounts of OH− was generated, etching part of Si in SiO32−, which ultimately transformed to SiOx after the addition of citric acid. Compared with Si, the change in the volume of SiOx during the lithiation/delithiation process was smaller. After a simple hydrothermal treatment and subsequent carbonization, both SnO2 and SiOx nanoparticles were assembled into microspheres through Ostwald ripening. Thereby, the microspherical structure of the SiOx@SnO2@C ternary composite was formed, and the Si cores were uniformly embedded in the carbon layer containing SiOx and SnO2 with the carbon layer. Such a unique architecture that combines SiOx, SnO2 and amorphous carbon imparted great electrochemical properties. As a consequence, the SiOx@SnO2@C composite exhibited a reversible capacity of 796 mA h g−1 at a current density of 1 A g−1 even after 300 deep cycles, as well as a rate capacity of 515 mA h g−1 at a high current density of 4 A g−1.
おすすめジャーナル
関連文献
Ab initio crystal structure prediction by combining symmetry analysis representations and total energy calculations. An insight into the structure of Mg(BH4)2
Riccarda Caputo, Arkadiusz Kupczak, Wieslawa Sikora, Adem Tekin
DOI: 10.1039/C2CP43090H
Methanol reactions on bimetallic Ru(0001)-based surfaces under UHV conditions
Peter Jakob
DOI: 10.1039/C2CP42765F
Hydrogen oxidation at the Pt–BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3−δ (BZCYYb) interface
Mingfei Liu, Shi Feng, Wei Liu, Hyeon Cheol Park, Meilin Liu
DOI: 10.1039/C3CP44225J
Naphthalene bisimides asymmetrically and symmetrically N-substituted with triarylamine – comparison of spectroscopic, electrochemical, electronic and self-assembly properties
Renata Rybakiewicz, David Djurado, Robert Nowakowski, Petr Toman, Jiri Pfleger, Jean-Marie Verilhac, Malgorzata Zagorska, Adam Pron
DOI: 10.1039/C2CP43505E
Dynamics of local Stark effect observed for a complete D149 dye-sensitized solar cell
Gotard Burdziński, Marcin Ziółek
DOI: 10.1039/C3CP44170A
Organic ultra-thin film transistors with a liquid gate for extracellular stimulation and recording of electric activity of stem cell-derived neuronal networks
Tobias Cramer, Beatrice Chelli, Mauro Murgia, Marianna Barbalinardo, Eva Bystrenova, Dago M. de Leeuw, Fabio Biscarini
DOI: 10.1039/C3CP44251A
Influence of hydroxyl groups on the adsorption of HCHO on TiO2-B(100) surface by first-principles study
K. M. Liew, Chunxu Pan
DOI: 10.1039/C3CP43549K
Directed electron transfer in Langmuir–Schäfer layers of porphyrin–fullerene and phthalocyanine–fullerene dyads in inverted organic solar cells
A. Tolkki, K. Kaunisto, A. Efimov, H. Kivistö, L. Storbacka, R. Savikoski, K. Huttunen, S. Lehtimäki, H. Lemmetyinen
DOI: 10.1039/C2CP24022J
Hydrogen bonding network of truxenone on a graphite surface studied with scanning tunneling microscopy and theoretical computation
Zhi-Yong Yang, Yuan Tao, Ting Chen, Hui-Juan Yan, Zhi-Xiang Wang
DOI: 10.1039/C2CP42828H
On the inclusion of alkanes into the monolayer of aliphatic alcohols at the water/alkane vapor interface: a quantum chemical approach
Yuri B. Vysotsky, Elena S. Fomina, Elena A. Belyaeva, Valentin B. Fainerman, Dieter Vollhardt
DOI: 10.1039/C2CP43713A
こちらもおすすめ
N-乙酰基-L-精氨酸はどのように合成されますか?
N-乙酰基-L-精氨酸は、L-精氨酸をエタノールと酸化アクリル酸で反応させて得られます。この合成過程では、酸化アクリル酸がL-精氨酸のN-アミノグループに結合す...
カウウェルパリミタートを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?
カウウェルパリミタートの廃棄物は、化学廃棄物として適切に収集し、専門的な廃棄処理業者に委託します。処理には、有害物質の除去と環境への影響最小化が重要です。温度は...
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品はありますか?
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品として、他のエチルエステル化合物や、有機窒素化合物が考えられます。ただし、代替品の選択は目的や使用条件に...
異丁卡因を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
異丁卡因は毒性があり、皮膚や目を刺激する可能性があります。作業中は保護目鏡、防護手袋、防護マスクを使用し、ドラフトチャンバーで扱うべきです。漏えいした場合、その...
4-氯-2-丙基吡啶を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
4-氯-2-丙基吡啶は有毒で、吸入や皮膚接触を避けることが重要です。PPEとしてゴーグル、マスク、長袖のガウン、手袋を使用し、ドラフトチャンバーを用いて操作しま...
9,10-脱水阿霉素について適用される法規ガイドラインは何ですか?
CAS番号80996-23-2の9,10-脱水阿霉素は、GHS分類においては第3類毒性物質に分類され、REACH規則においてはカテゴリー1の急性毒性物質とされて...
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の物理化学的性質は何ですか?
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の分子量は265.01です。この化合物は水に微溶です。反応性は中程度で、酸性やアルカリ性の条件下で分解する可能性があります。
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩はどの業界で使用されていますか?
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩は、医薬業界、ポリマー業界、センサー業界、半導体業界などで使用されています。この化合物は薬物開発の一部として...
氮卓斯汀杂质Eを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
氮卓斯汀杂质E(CAS番号: 20526-97-0)を扱う際は、ゴーグルとシールド付きの手袋を使用し、漏洩がある場合はドラフトチャンバーを使用して処理することを...
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブはどのように保存すればよいですか?
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブは室温で保管し、直日光から遠ざけて密栓容器に保管することが推奨されます。













![(2R)-2,7,8-Trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-6-chromanol structure (2R)-2,7,8-Trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-6-chromanol structure](https://static.chemtradehub.com/structs/54-/54-28-4-155c.webp)
![(2S)-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}(phenyl)acetic acid structure (2S)-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}(phenyl)acetic acid structure](https://static.chemtradehub.com/structs/102/102410-65-1-4aa7.webp)
