Curly MnOx nanomembranes as cathode materials for rechargeable lithium-oxygen battery systems

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

  • Xueyi Lu - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technische Universität Chemnitz (Autor:in)
  • Wenping Si - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technische Universität Chemnitz (Autor:in)
  • Xiaolei Sun - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technische Universität Chemnitz (Autor:in)
  • Junwen Deng - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technische Universität Chemnitz (Autor:in)
  • Lixia Xi - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Bo Liu - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technische Universität Chemnitz (Autor:in)
  • Chenglin Yan - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Soochow University (Autor:in)
  • Oliver G. Schmidt - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technische Universität Chemnitz (Autor:in)

Abstract

Abstract Two-dimensional MnOx nanomembranes prepared by electron beam evaporation are rolled up into three-dimensional hybrid micro/nano-tubes by strain release. The material is characterized with Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning electron microscopy (SEM), cyclic voltammetry and used as the cathode catalysts for lithium-oxygen (Li-O2) batteries. The Li-O2 battery using such curly MnOx nanomembranes as the cathode delivers a specific discharge capacity of 4610 mAhgC-1 at a current density of 70 mAgC-1 which is higher than that of carbon black. Moreover, the MnOx nanomembrane electrode gains improved stability, being capable of cycling 112 times at a current density of 200 mAgC-1. The encouraging performance is ascribed to the unique superiorities of nanomembranes and those inner oxygen vacancies, indicating that nanomembranes are promising materials for Li-O2 batteries.

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)197-202
Seitenumfang6
FachzeitschriftJournal of power sources
Jahrgang295
PublikationsstatusVeröffentlicht - 14 Juli 2015
Peer-Review-StatusJa
Extern publiziertJa

Externe IDs

ORCID /0009-0008-4452-0581/work/194826607

Schlagworte