new kind of spherical Fe3S4 with a 3D hierarchical structure, which is constructed with many intercrossed nanorods, is successfully synthesized via a facile hydrothermal method. The achieved Fe3S4 microspheres are evaluated as advanced anode materials for alkaline iron-based secondary batteries for the first time. Influences of hydrothermal temperature on the physical and electrochemical performances
通过简单的
水热法成功合成了一种具有 3D 多级结构的新型球形
Fe3S4,该结构由许多相互交错的纳米棒构成。所获得的 微球首次被评价为碱性
铁基二次电池的先进负极材料。系统研究了
水热温度对 颗粒物理和电
化学性能的影响。研究发现,在 150 °C 下制备的 表现出比其他温度下更好的电
化学性能,包括更高的放电容量、有吸引力的高倍率能力和良好的循环稳定性。在 0.2、0.4、1.0、2.0 和 5.0 C 时, (150 °C) 的放电容量分别为 ~328.5、~307.6、~280.5、~235.9 和 ~169.5 mAh g-1。特别是,在 1 C/1 C 下循环 400 次后, (150 °C) 的容量保持率为 88.61%。 的显着性能归因于其固有的电
化学活性、独特的 3D 分层结构和高 S 含量,最终导致降低电荷转移电阻、提