Integration of Carbon-Doped ZnO/S Cathode and Silicon/Graphene Nanoplate Anode for Silicon-Sulfur Batteries
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21220%2F25%3A00383214" target="_blank" >RIV/68407700:21220/25:00383214 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1021/acsanm.5c00563" target="_blank" >https://doi.org/10.1021/acsanm.5c00563</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.5c00563" target="_blank" >10.1021/acsanm.5c00563</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Integration of Carbon-Doped ZnO/S Cathode and Silicon/Graphene Nanoplate Anode for Silicon-Sulfur Batteries
Popis výsledku v původním jazyce
The advancement of modified anodes and cathodes for the next generation of sulfur-based batteries has become aprominent focus of research. This study introduces a methodology for the design and synthesis of silicon/graphene nanoplates (Si/GNPs) through a one-step hydrothermal process. Additionally, we suggest nanocomposite carbon-doped ZnO/S as a potentialcathode material through the urea-assisted thermal decomposition of zinc acetate. C/ZnO/S has the special capability to alleviatevolume change and hinder sulfur dissolution of the electrolyte. Additionally, ZnO possesses a superior distribution of sulfur in theZnO/S composite and enhanced sulfur conversion reactions. This configuration of the cell is mentioned for the first time and showsan outstanding retention capacity of 916 mAh g-1 after 500 cycles, indicating a minimal decay rate of merely 0.047% per cycle.
Název v anglickém jazyce
Integration of Carbon-Doped ZnO/S Cathode and Silicon/Graphene Nanoplate Anode for Silicon-Sulfur Batteries
Popis výsledku anglicky
The advancement of modified anodes and cathodes for the next generation of sulfur-based batteries has become aprominent focus of research. This study introduces a methodology for the design and synthesis of silicon/graphene nanoplates (Si/GNPs) through a one-step hydrothermal process. Additionally, we suggest nanocomposite carbon-doped ZnO/S as a potentialcathode material through the urea-assisted thermal decomposition of zinc acetate. C/ZnO/S has the special capability to alleviatevolume change and hinder sulfur dissolution of the electrolyte. Additionally, ZnO possesses a superior distribution of sulfur in theZnO/S composite and enhanced sulfur conversion reactions. This configuration of the cell is mentioned for the first time and showsan outstanding retention capacity of 916 mAh g-1 after 500 cycles, indicating a minimal decay rate of merely 0.047% per cycle.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
20301 - Mechanical engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
ACS Applied Nano Materials
ISSN
2574-0970
e-ISSN
2574-0970
Svazek periodika
8
Číslo periodika v rámci svazku
16
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
8113-8121
Kód UT WoS článku
001468612500001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-105003495183