리포터는 허페이 (合肥) 기술 대학, 전기 화학 스토리지 및 고성능 electrocatalysis의 개발에 상당한 증가의 촉매 성능을 달성하기 위해 전극 물질 사이의 층간 전이 금속 dithiocide 분자간 거리의 규제를 통해 학교 연구원 배웠습니다 그리고 에너지 저장 장치가 새로운 길을 열었습니다. 관련 연구 결과는 최근에 "나노 에너지"와 "첨단 에너지 재료"및 기타 국제 저널에 발표되었습니다.
층상 전이 금속 디설파이드 나노 시트는 제어 층, 단일 층 두께가 얇고, 2 차원 층간 채널이 풍부하고, 층간 표면적이 크며, 2 차 전지에서 뛰어난 전기 화학적 성능을 지니고 있으며, 커패시터, 전기 촉매 및 광전기 화학 장치 등. 그러나 전통적인 층상 물질 사이의 거리가 좁기 때문에 물질 저항 층 사이의 이온이 커서 전기 화학적 성능이 제한됩니다.
허페이 과학 기술 대학교 전자 과학 및 응용 물리학과 교수 인 쉬준 (Xu Jun) 작업 그룹과 홍콩시 대학 연구진은 0.615 nm에서 이황화 몰리브덴 층 간격이 0.99 nm로 넓어 져 나트륨 이온의 빠른 전달을 촉진하고 물질을 향상시켰다 실험 결과는 층간 간격을두고 나노 물질이 넓어지고 전극 물질의 안정성과 에너지 저장의 안정성이 크게 향상됨을 보여 주었다.
"레이어 사이의 거리를 확장하는 외력을 통해 레이어 사이의 전송 저항에 리튬, 나트륨, 마그네슘 이온을 크게 줄일 수 있으므로 이온 내장형 에너지 저장 장치의 전기 화학적 성능에서 나노 소재를 향상시킬 수 있습니다."쑤 준 교수는 " 이 결과는 리튬 이온 배터리, 나트륨 배터리, 마그네슘 배터리 및 수퍼 커패시터에서 사용될 수있어 에너지 저장 장치의 성능을 크게 향상시킵니다.