Skip to main content
Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 17/2019

21.08.2019

MOFs-derived MnCo2O4 nanowires with porous structures for lithium-ion battery anodes

verfasst von: Liguo Yang, Xin Wang, Fangcai Zheng

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 17/2019

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

Porous binary metal oxides with high theoretical specific capacities and power density are attracting increasing attentions as anode materials for high-performance lithium-ion batteries. Herein, we report a facile strategy for the synthesis of porous MnCo2O4 nanowires through direct calcination of metal–organic frameworks in air. The resulting MnCo2O4 nanowires exhibited enhanced lithium-storage performance (929 mAh g−1 at 100 mA g−1 after 100 cycles). The outstanding lithium-storage performances of the resulting MnCo2O4 nanowires can be ascribed to their unique porous architectures, which offer a proximate pathway for the transfer of electrolyte and electrons over long cycling periods.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
1.
Zurück zum Zitat A.R. Armstrong, C. Lyness, P.M. Panchmatia, M.S. Islam, P.G. Bruce, Nat. Mater. 10, 223–229 (2011)CrossRef A.R. Armstrong, C. Lyness, P.M. Panchmatia, M.S. Islam, P.G. Bruce, Nat. Mater. 10, 223–229 (2011)CrossRef
2.
Zurück zum Zitat C.Z. Yuan, H.B. Wu, Y. Xie, X.W. Lou, Angew. Chem. Int. Ed. 53, 1488–1504 (2014)CrossRef C.Z. Yuan, H.B. Wu, Y. Xie, X.W. Lou, Angew. Chem. Int. Ed. 53, 1488–1504 (2014)CrossRef
3.
Zurück zum Zitat S.Z. Huang, L. Zhang, X.Y. Lu, L.F. Liu, L.X. Liu, X.L. Sun, Y. Yin, S. Oswald, Z.Y. Zou, F. Ding, O. ACS Nano 11, 821–830 (2017)CrossRef S.Z. Huang, L. Zhang, X.Y. Lu, L.F. Liu, L.X. Liu, X.L. Sun, Y. Yin, S. Oswald, Z.Y. Zou, F. Ding, O. ACS Nano 11, 821–830 (2017)CrossRef
4.
Zurück zum Zitat L.L. Zhang, D.H. Ge, G.L. Qu, J.W. Zheng, X.Q. Cao, H.W. Gu, Nanoscale 9, 5451–5457 (2017)CrossRef L.L. Zhang, D.H. Ge, G.L. Qu, J.W. Zheng, X.Q. Cao, H.W. Gu, Nanoscale 9, 5451–5457 (2017)CrossRef
5.
Zurück zum Zitat Z.Y. Sui, P.Y. Zhang, M.Y. Xu, Y.W. Liu, Z.X. Wei, B.H. Han, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 43171–43178 (2017)CrossRef Z.Y. Sui, P.Y. Zhang, M.Y. Xu, Y.W. Liu, Z.X. Wei, B.H. Han, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 43171–43178 (2017)CrossRef
6.
Zurück zum Zitat Y. Yang, J.X. Huang, J. Zeng, J. Xiong, J.B. Zhao, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 32801–32811 (2017)CrossRef Y. Yang, J.X. Huang, J. Zeng, J. Xiong, J.B. Zhao, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 32801–32811 (2017)CrossRef
7.
Zurück zum Zitat C.Z. Yuan, H.B. Wu, Y. Xie, X.W. Lou, Angew. Chem. Int. Ed. 53, 1488–1504 (2014)CrossRef C.Z. Yuan, H.B. Wu, Y. Xie, X.W. Lou, Angew. Chem. Int. Ed. 53, 1488–1504 (2014)CrossRef
8.
Zurück zum Zitat L.F. Chen, S.X. Ma, S. Lu, Y. Feng, J. Zhang, S. Xin, S.H. Yu, Nano Res. 10, 1–11 (2017)CrossRef L.F. Chen, S.X. Ma, S. Lu, Y. Feng, J. Zhang, S. Xin, S.H. Yu, Nano Res. 10, 1–11 (2017)CrossRef
9.
Zurück zum Zitat B.L. Liu, D. Li, Z.J. Liu, L.L. Gu, W.H. Xie, Q. Li, P.Q. Guo, D.Q. Liu, D.Y. He, Appl. Surf. Sci. 394, 1–8 (2017)CrossRef B.L. Liu, D. Li, Z.J. Liu, L.L. Gu, W.H. Xie, Q. Li, P.Q. Guo, D.Q. Liu, D.Y. He, Appl. Surf. Sci. 394, 1–8 (2017)CrossRef
10.
Zurück zum Zitat D. Sun, Y.G. Tang, D.L. Ye, J. Yan, H.S. Zhou, H.Y. Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 5254–5262 (2017)CrossRef D. Sun, Y.G. Tang, D.L. Ye, J. Yan, H.S. Zhou, H.Y. Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 5254–5262 (2017)CrossRef
11.
Zurück zum Zitat C.H. Yan, Y. Zhu, Y.T. Li, Z.W. Fang, L.L. Peng, X. Zhou, G. Chen, G.H. Yu, Adv. Fucnt. Mater. 28, 1705951 (2018)CrossRef C.H. Yan, Y. Zhu, Y.T. Li, Z.W. Fang, L.L. Peng, X. Zhou, G. Chen, G.H. Yu, Adv. Fucnt. Mater. 28, 1705951 (2018)CrossRef
12.
Zurück zum Zitat S. Zhu, J.J. Li, X.Y. Deng, C.N. He, E.Z. Liu, F. He, C.S. Shi, N.Q. Zhao, Adv. Funct. Mater. 27, 1605017 (2017)CrossRef S. Zhu, J.J. Li, X.Y. Deng, C.N. He, E.Z. Liu, F. He, C.S. Shi, N.Q. Zhao, Adv. Funct. Mater. 27, 1605017 (2017)CrossRef
13.
Zurück zum Zitat W.Q. Cao, W.Z. Wang, H.L. Shi, J. Wang, M.S. Cao, Y.J. Liang, M. Zhu, Nano Res. 11, 1437–1446 (2018)CrossRef W.Q. Cao, W.Z. Wang, H.L. Shi, J. Wang, M.S. Cao, Y.J. Liang, M. Zhu, Nano Res. 11, 1437–1446 (2018)CrossRef
14.
15.
16.
Zurück zum Zitat J.F. Li, S.L. Xiong, X.W. Li, Y.T. Qian, Nanoscale 5, 2045–2054 (2013)CrossRef J.F. Li, S.L. Xiong, X.W. Li, Y.T. Qian, Nanoscale 5, 2045–2054 (2013)CrossRef
17.
Zurück zum Zitat M.V. Reddy, G.V. Subba Rao, B.V. Chowdari, Chem. Rev. 113, 5364–5457 (2013)CrossRef M.V. Reddy, G.V. Subba Rao, B.V. Chowdari, Chem. Rev. 113, 5364–5457 (2013)CrossRef
18.
Zurück zum Zitat X.Z. Kong, T. Zhu, F.Y. Cheng, M.N. Zhu, X.X. Cao, S.Q. Liang, G.Z. Cao, A.Q. Pan, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 8730–8738 (2018)CrossRef X.Z. Kong, T. Zhu, F.Y. Cheng, M.N. Zhu, X.X. Cao, S.Q. Liang, G.Z. Cao, A.Q. Pan, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 8730–8738 (2018)CrossRef
19.
Zurück zum Zitat O.M. Yaghi, H.L. Li, T.L. Groy, J. Am. Chem. Soc. 118, 9096–9101 (1996)CrossRef O.M. Yaghi, H.L. Li, T.L. Groy, J. Am. Chem. Soc. 118, 9096–9101 (1996)CrossRef
20.
21.
Zurück zum Zitat F.C. Zheng, G.L. Xia, Y. Yang, Q.W. Chen, Nanoscale 7, 9637–9645 (2015)CrossRef F.C. Zheng, G.L. Xia, Y. Yang, Q.W. Chen, Nanoscale 7, 9637–9645 (2015)CrossRef
22.
Zurück zum Zitat F.C. Zheng, Z.C. Yin, H.Y. Xia, Y.G. Zhang, Mater. Lett. 197, 188–191 (2017)CrossRef F.C. Zheng, Z.C. Yin, H.Y. Xia, Y.G. Zhang, Mater. Lett. 197, 188–191 (2017)CrossRef
23.
Zurück zum Zitat C.C. Sun, J. Yang, Z.Y. Dai, X.W. Wang, Y.F. Zhang, L.Q. Li, P. Chen, W. Huang, X.C. Dong, Nano Res. 9, 1300–1309 (2016)CrossRef C.C. Sun, J. Yang, Z.Y. Dai, X.W. Wang, Y.F. Zhang, L.Q. Li, P. Chen, W. Huang, X.C. Dong, Nano Res. 9, 1300–1309 (2016)CrossRef
24.
Zurück zum Zitat X. Shi, Z.H. Liu, Y.J. Zheng, G.W. Zhou, Colloids Surf. A 522, 525–535 (2017)CrossRef X. Shi, Z.H. Liu, Y.J. Zheng, G.W. Zhou, Colloids Surf. A 522, 525–535 (2017)CrossRef
25.
Zurück zum Zitat Y.N. Xu, X.F. Wang, C.H. An, J.J. Wang, L.F. Jiao, H.T. Yuan, J. Mater. Chem. A 2, 16480–16488 (2014)CrossRef Y.N. Xu, X.F. Wang, C.H. An, J.J. Wang, L.F. Jiao, H.T. Yuan, J. Mater. Chem. A 2, 16480–16488 (2014)CrossRef
26.
Zurück zum Zitat J. Wang, C. Zhang, F. Kang, ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 9185–9194 (2015)CrossRef J. Wang, C. Zhang, F. Kang, ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 9185–9194 (2015)CrossRef
27.
Zurück zum Zitat L.L. Zhang, Q.L. Tang, X.H. Chen, B.B. Fan, K.K. Xiao, S.Y. Zhang, W.N. Deng, A.P. Hu, J. Alloys Compd. 722, 387–393 (2017)CrossRef L.L. Zhang, Q.L. Tang, X.H. Chen, B.B. Fan, K.K. Xiao, S.Y. Zhang, W.N. Deng, A.P. Hu, J. Alloys Compd. 722, 387–393 (2017)CrossRef
28.
29.
Zurück zum Zitat G.Y. Huang, S.M. Xu, Z.H. Xu, H.Y. Sun, L.Y. Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 21325–21334 (2014)CrossRef G.Y. Huang, S.M. Xu, Z.H. Xu, H.Y. Sun, L.Y. Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 21325–21334 (2014)CrossRef
30.
Zurück zum Zitat G.Y. Huang, X.Y. Guo, X. Cao, Q.H. Tian, H.Y. Sun, J. Alloys Compd. 695, 2937–2944 (2017)CrossRef G.Y. Huang, X.Y. Guo, X. Cao, Q.H. Tian, H.Y. Sun, J. Alloys Compd. 695, 2937–2944 (2017)CrossRef
31.
Zurück zum Zitat X.F. Wang, Y.H. Tang, P.H. Shi, J.C. Fan, Q.J. Xu, Y.L. Min, Chem. Eng. J. 334, 1642–1649 (2018)CrossRef X.F. Wang, Y.H. Tang, P.H. Shi, J.C. Fan, Q.J. Xu, Y.L. Min, Chem. Eng. J. 334, 1642–1649 (2018)CrossRef
32.
Zurück zum Zitat D. Tian, X.L. Zhou, Y.H. Zhang, Z. Zhou, X.H. Bu, Inorg. Chem. 54, 8159–8161 (2015)CrossRef D. Tian, X.L. Zhou, Y.H. Zhang, Z. Zhou, X.H. Bu, Inorg. Chem. 54, 8159–8161 (2015)CrossRef
33.
Zurück zum Zitat C. Li, X.B. Lou, M. Shen, X.S. Hu, Z. Guo, Y. Wang, B.W. Hu, Q. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 15352–15360 (2016)CrossRef C. Li, X.B. Lou, M. Shen, X.S. Hu, Z. Guo, Y. Wang, B.W. Hu, Q. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 15352–15360 (2016)CrossRef
34.
Zurück zum Zitat J.X. Shao, H. Zhou, M.Z. Zhu, J.H. Feng, A.H. Yuan, J. Alloys Compd. 768, 1049–1057 (2018)CrossRef J.X. Shao, H. Zhou, M.Z. Zhu, J.H. Feng, A.H. Yuan, J. Alloys Compd. 768, 1049–1057 (2018)CrossRef
35.
Zurück zum Zitat C.H. Zhao, B.J. Peng, Int. J. Electrochem. Sci. 13, 1505–1514 (2018)CrossRef C.H. Zhao, B.J. Peng, Int. J. Electrochem. Sci. 13, 1505–1514 (2018)CrossRef
36.
Zurück zum Zitat M.T. Liu, X.Y. Hou, T. Wang, Y.D. Ma, K. Sun, D.Q. Liu, Y.R. Wang, D.Y. He, J.S. Li, Electrochim. Acta 283, 979–986 (2018)CrossRef M.T. Liu, X.Y. Hou, T. Wang, Y.D. Ma, K. Sun, D.Q. Liu, Y.R. Wang, D.Y. He, J.S. Li, Electrochim. Acta 283, 979–986 (2018)CrossRef
37.
Zurück zum Zitat Y.J. Chen, Y.S. Wang, Z.P. Wang, M.C. Zou, H. Zhang, W.Q. Zhao, M. Yousaf, L.S. Yang, A.Y. Cao, R.P.S. Han, Adv. Energy Mater. 8, 1702981 (2018)CrossRef Y.J. Chen, Y.S. Wang, Z.P. Wang, M.C. Zou, H. Zhang, W.Q. Zhao, M. Yousaf, L.S. Yang, A.Y. Cao, R.P.S. Han, Adv. Energy Mater. 8, 1702981 (2018)CrossRef
Metadaten
Titel
MOFs-derived MnCo2O4 nanowires with porous structures for lithium-ion battery anodes
verfasst von
Liguo Yang
Xin Wang
Fangcai Zheng
Publikationsdatum
21.08.2019
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 17/2019
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-019-02049-7

Weitere Artikel der Ausgabe 17/2019

Journal of Materials Science: Materials in Electronics 17/2019 Zur Ausgabe

Neuer Inhalt