BL
Bin Luo
Author with expertise in Lithium-ion Battery Technology
Achievements
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
25
(24% Open Access)
Cited by:
4,890
h-index:
62
/
i10-index:
157
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Adaptable Silicon–Carbon Nanocables Sandwiched between Reduced Graphene Oxide Sheets as Lithium Ion Battery Anodes

Bin Wang et al.Jan 2, 2013
Silicon has been touted as one of the most promising anode materials for next generation lithium ion batteries. Yet, how to build energetic silicon-based electrode architectures by addressing the structural and interfacial stability issues facing silicon anodes still remains a big challenge. Here, we develop a novel kind of self-supporting binder-free silicon-based anodes via the encapsulation of silicon nanowires (SiNWs) with dual adaptable apparels (overlapped graphene (G) sheaths and reduced graphene oxide (RGO) overcoats). In the resulted architecture (namely, SiNW@G@RGO), the overlapped graphene sheets, as adaptable but sealed sheaths, prevent the direct exposure of encapsulated silicon to the electrolyte and enable the structural and interfacial stabilization of silicon nanowires. Meanwhile, the flexible and conductive RGO overcoats accommodate the volume change of embedded SiNW@G nanocables and thus maintain the structural and electrical integrity of the SiNW@G@RGO. As a result, the SiNW@G@RGO electrodes exhibit high reversible specific capacity of 1600 mAh g–1 at 2.1 A g–1, 80% capacity retention after 100 cycles, and superior rate capability (500 mAh g–1 at 8.4 A g–1) on the basis of the total electrode weight.
0

Control of Plant Trichome Development by a Cotton Fiber MYB Gene[W]

Shui Wang et al.Sep 1, 2004
Cotton (Gossypium spp) plants produce seed trichomes (cotton fibers) that are an important commodity worldwide; however, genes controlling cotton fiber development have not been characterized. In Arabidopsis thaliana the MYB gene GLABRA1 (GL1) is a central regulator of trichome development. Here, we show that promoter of a cotton fiber gene, RD22-like1 (RDL1), contains a homeodomain binding L1 box and a MYB binding motif that confer trichome-specific expression in Arabidopsis. A cotton MYB protein GaMYB2/Fiber Factor 1 transactivated the RDL1 promoter both in yeast and in planta. Real-time PCR and in situ analysis showed that GaMYB2 is predominantly expressed early in developing cotton fibers. After transferring into Arabidopsis, GL1::GaMYB2 rescued trichome formation of a gl1 mutant, and interestingly, 35S::GaMYB2 induced seed-trichome production. We further demonstrate that the first intron of both GL1 and GaMYB2 plays a role in patterning trichomes: it acts as an enhancer in trichome and a repressor in nontrichome cells, generating a trichome-specific pattern of MYB gene expression. Disruption of a MYB motif conserved in intron 1 of GL1, WEREWOLF, and GaMYB2 genes affected trichome production. These results suggest that cotton and Arabidopsis use similar transcription factors for regulating trichomes and that GaMYB2 may be a key regulator of cotton fiber development.
0
Citation347
0
Save
0

An Innovative Freeze‐Dried Reduced Graphene Oxide Supported SnS2 Cathode Active Material for Aluminum‐Ion Batteries

Yuxiang Hu et al.Mar 29, 2017
Abstract Rechargeable aluminum‐ion batteries (AIBs) are attractive new generation energy storage devices due to its low cost, high specific capacity, and good safety. However, the lack of suitable electrode materials with high capacity and enhanced rate performance makes it difficult for real applications. Herein, the preparation of 3D reduced graphene oxide‐supported SnS 2 nanosheets hybrid is reported as a new type of cathode material for AIBs. The resultant material demonstrates one of the highest capacities of 392 mAh g −1 at 100 mA g −1 and good cycling stability. It is revealed that the layered SnS 2 nanosheets anchored on 3D reduced graphene oxide network endows the composite not only high electronic conductivity but also fast kinetic diffusion pathway. As a result, the hybrid material exhibits high rate performance (112 mAh g −1 at 1000 mA g −1 ). The detailed characterization also verifies the intercalation and deintercalation of relatively large chloroaluminate anions into the layered SnS 2 during the charge–discharge process, which is important for better understanding of the electrochemical process of AIBs.
Load More