二硫化钨在钠离子电池中的应用

WS2-r-GO和Sx-WS2-r-GO电极的电化学循环性测试和HR-TEM图片

二硫化钨拥有比石墨(0.34纳米)大得多的0.62纳米的层间间距。这将非常有利于Na+插层/去插层的可逆过程,使WS2成为一种有前途的钠离子电池(SIBs)的阳极材料。例如,Liu等人报道了一种WS2纳米线(NWs),其层间间距扩大到0.83纳米。当应用于SIBs时,WS2 NWs在电流密度为100 mA.g-1时表现出605.3 mAh.g-1的非凡容量,而在50次循环后仅保留483.2 mAh.g-1,显示出较差的循环稳定性。与LIB类似,不理想的循环稳定性是限制WS2在SIB中应用的因素之一。

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如何生产高纯七钼酸铵?

高纯七钼酸铵图片

作为钼酸铵中的一种重要品种,七钼酸铵((NH4)6Mo7O24)常采用四钼酸铵氨溶冷却重结晶工艺来生产。然而,该方法却存在较多的不足,比如生产周期长、生产成本高、生产效率较低、产品纯度较低等。为了解决上述的问题,专利号为CN104649322A的研究者提出一种高纯七钼酸铵的生产方法,具体步骤如下:

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什么是钼酸铵?

钼酸铵图片

作为过渡金属钼的一种重要化合物,钼酸铵是由铵根离子(NH4+)和钼酸根离子((MoO4)2-)组合成的一种白色粉末,是一种典型的钼酸盐,一般以多种水合物形式存在,英文名为Ammonium Molybdate,化学式为(NH4)2MoO4;分子量为196.014,CAS登录号为13106-76-8,EINECS登录号为236-031-3。

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钼酸铵在农业中的应用

钼肥图片

作为一种典型的钼酸盐,钼酸铵((NH4)2MoO4)除了可以用作氧化钼的重要原材料、化工的催化剂、添加型阻燃剂和分析试剂之外,还能应用于农业中作钼肥,进而促进植物生长。

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钨酸铌在锂离子电池中的应用

偏钨酸铵图片

锂离子电池的安全性能除了与产品的设计、使用条件有关之外,还与电池所使用的材料密切相关。当前,常见的锂电池负极材料有石墨和钛酸锂。石墨的嵌锂电压过低及容易在大倍率放电时产生锂枝晶,进而会导致电池内短路甚至热失控;钛酸锂虽然具有较高的锂化电压,能锂枝晶生长,但是其理论容量过低和导电性较差,导致其在实际应用中受到了极大的限制。有鉴于此,研究者开始使用具有高嵌锂电压和理论比容量等优点的钨酸铌材料(Nb14W3O44)生产电极极片。

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