Trong nghiên cứu này, vật liệu anode Fe3O4@SnO2 được điều chế bằng phương pháp thay thế điện hóa. Vật liệu cathode NaxFeFe(CN)6 chứa các khối lập phương ở kích thước micromet được tạo thành bằng phương pháp acid hóa. Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X, ảnh hiển vi điện tử truyền qua và phổ tán sắc năng lượng tia X cho thấy rằng vật liệu Fe3O4@SnO2 gồm các hạt Fe3O4 và SnO2 có kích thước nhỏ hơn 10 nm, và hàm lượng của Fe3O4 chiếm 8,04% về khối lượng. Khi được ứng dụng làm điện cực anode và cathode trong các bán pin sạc Na-ion, cả hai vật liệu đều thể hiện sự ổn định cao của dung lượng phóng/sạc với hiệu suất Coulombic gần 100%. Vật liệu anode Fe3O4@SnO2 và vật liệu cathode NaxFeFe(CN)6 thể hiện dung lượng phóng ở chu kỳ thứ 50 lần lượt là 250 mAh/g và 98,8 mAh/g, tương ứng với hiệu suất Coulombic là 98,8% và 99,7% trong các bán pin sạc Na-ion. Hiệu điện thế làm việc của các bán pin sạc Na-ion sử dụng anode Fe3O4@SnO2 và cathode NaxFeFe(CN)6 lần lượt là 0,6 V và 3,0 V. Hơn thế nữa, pin sạc Na-ion hoàn chỉnh được tạo thành bởi sự kết hợp của anode Fe3O4@SnO2 và cathode NaxFeFe(CN)6 đã cho thấy những đặc tính điện hóa tốt như: hiệu điện thế làm việc đạt 2,4 V, hiệu suất Coulombic cao, dung lượng phóng/sạc ổn định, và mật độ năng lượng đạt 120 Wh/kg. Những kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, pin sạc Na-ion hoàn chỉnh (Fe3O4@SnO2 || NaxFeFe(CN)6) có nhiều tiềm năng cho các ứng dụng trong thực tế.
Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 4, Nhà Điều Hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3 872 157; Email: tapchidhct@ctu.edu.vn
Chương trình chạy tốt nhất trên trình duyệt IE 9+ & FF 16+, độ phân giải màn hình 1024x768 trở lên