纳米多孔Cu–Ni催化制备高产率碳纳米纤维实现高循环稳定钠储存
于镇洋,段长琦,孙琦,马金虎,张伊放,张萌萌,张德林,张志佳,贾志研,姜勇
封面故事:在碳中和背景下,钠离子电池(SIBs)因其资源丰富和成本优势成为储能领域的研究热点。然而,为钠离子电池匹配开发兼具高容量、长循环稳定性的负极材料仍面临挑战。在电极材料中,多孔碳纳米纤维的应用广泛,可以通过制备工艺的优化,低成本地使纤维展现出较大的比表面积、稳固的承载结构,以及优异的导电率等特性。如果能开发出合理的碳纳米纤维制备方案,则可以进一步推动SIBs的大规模生产和商业化应用。本工作创新性地采用纳米多孔铜镍双金属合金作为催化剂,通过化学气相沉积(CVD)实现了高空位缺陷碳纳米纤维的高产率可控制备。本研究不仅为高效、低成本制备碳纳米纤维提供了新思路,更通过精准调控材料结构,推动了SIBs负极材料的性能突破。未来,通过优化催化剂组成与反应工艺,这一电极材料设计策略有望实现规模化生产,为下一代高性能储能器件的开发注入新动力。
2025, 32(4): 757-777.
DOI: 10.1007/s12613-024-3015-4
2025, 32(4): 802-816.
DOI: 10.1007/s12613-024-3048-8
2025, 32(4): 825-834.
DOI: 10.1007/s12613-024-3000-y
2025, 32(4): 835-850.
DOI: 10.1007/s12613-024-2957-x
2025, 32(4): 851-858.
DOI: 10.1007/s12613-024-2971-z
2025, 32(4): 859-868.
DOI: 10.1007/s12613-024-3052-z
2025, 32(4): 879-891.
DOI: 10.1007/s12613-024-2967-8
2025, 32(4): 902-914.
DOI: 10.1007/s12613-024-2943-3
2025, 32(4): 915-924.
DOI: 10.1007/s12613-024-2969-6
2025, 32(4): 925-935.
DOI: 10.1007/s12613-024-2987-4
2025, 32(4): 936-943.
DOI: 10.1007/s12613-024-3031-4
2025, 32(4): 944-953.
DOI: 10.1007/s12613-024-3019-0
2025, 32(4): 954-963.
DOI: 10.1007/s12613-024-2962-0
2025, 32(4): 964-972.
DOI: 10.1007/s12613-024-2959-8