Key points are not available for this paper at this time.
Zusammenfassung Die blattartige Struktur ist eine klassische und robuste Struktur, deren einzigartige Nervensupport strukturelle Instabilität reduzieren kann. Bioklone blattartiger Strukturen auf atomarer Ebene wurden jedoch selten berichtet, da es schwierig ist, einen stabilen nervenartigen Stütz in einem mesophyllähnlichen Substrat zu erreichen. Ein atmungsaktives 2D-MnO2-Künstliches Blatt wird erstmals mit atomarer Dicke durch ein einfaches und mildes einstufiges nasschemisches Verfahren berichtet. Diese homogene ultradünne blattartige Struktur umfasst ein nervenartiges kristallines Gerüst als Unterstützung und eine amorphe mikroporöse mesophyllähnliche Nanoschicht als Substrat. Wenn es als Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, löst es zunächst das Problem des irreversiblen Kapazitätsverlusts und der schlechten Zyklusstabilität von reinem MnO2, das eine hohe Kapazität von 1210 mAh g−1 bei 0,1 A g−1 und eine äußerst stabile Zykluslebensdauer von über 2500 Zyklen bei 1,0 A g−1 liefert. Es zeigt die herausragendste Lebensdauer an Zyklen von reinem MnO2, die sogar mit den meisten MnO2-basierten Verbundelektrodenmaterialien vergleichbar ist. Dieses bioklonale Design bietet wichtige Leitlinien für die präzise Steuerung von 2D-Künstlichen Systemen und gibt eine neue Idee zur Lösung der schlechten elektrochemischen Stabilität von reinen Metalloxid-Elektrodenmaterialien.
Jia et al. (Di,) haben diese Frage untersucht.