以V_(2)O_(5)、C_(12)H_(22)O_(11)和AgNO_(3)为原料,采用水热法制备Ag掺杂VO_(2)(B)正极材料,通过XRD、FESEM、XPS、EDS、循环伏安(CV)、交流阻抗(EIS)等表征手段,研究掺Ag对VO_(2)(B)的结构、形貌及电化学性能的变化规律。结果表明,...以V_(2)O_(5)、C_(12)H_(22)O_(11)和AgNO_(3)为原料,采用水热法制备Ag掺杂VO_(2)(B)正极材料,通过XRD、FESEM、XPS、EDS、循环伏安(CV)、交流阻抗(EIS)等表征手段,研究掺Ag对VO_(2)(B)的结构、形貌及电化学性能的变化规律。结果表明,当掺杂量为0.43%(atom)时,样品(Ag_(1))首次放电比容量为340.5 m A·h·g^(-1),较未掺杂样品(Ag_(0))提高了80.5%。当掺杂量为1.28%(atom)时,样品(Ag_(3))表现出最好的循环稳定性,首次放电容量为213.6 m A·h·g^(-1),100次循环后,容量保持率为58.3%。展开更多
文摘以V_(2)O_(5)、C_(12)H_(22)O_(11)和AgNO_(3)为原料,采用水热法制备Ag掺杂VO_(2)(B)正极材料,通过XRD、FESEM、XPS、EDS、循环伏安(CV)、交流阻抗(EIS)等表征手段,研究掺Ag对VO_(2)(B)的结构、形貌及电化学性能的变化规律。结果表明,当掺杂量为0.43%(atom)时,样品(Ag_(1))首次放电比容量为340.5 m A·h·g^(-1),较未掺杂样品(Ag_(0))提高了80.5%。当掺杂量为1.28%(atom)时,样品(Ag_(3))表现出最好的循环稳定性,首次放电容量为213.6 m A·h·g^(-1),100次循环后,容量保持率为58.3%。