高性能硅基锂电池负极材料的设计与储锂性能研究
开发高比容量,长循环寿命和优秀倍率性能的锂电池负极材料来替代目前商用低比容量的石墨负极已成为下一代锂离子电池发展的必然趋势.硅(Si)是目前发现比容量最高高的负极材料,其理论比容量为~4200 mAh g~-1,是当下商用石墨(~372 mAh g~-1)负极理论比容量
开发高比容量,长循环寿命和优秀倍率性能的锂电池负极材料来替代目前商用低比容量的石墨负极已成为下一代锂离子电池发展的必然趋势.硅(Si)是目前发现比容量最高高的负极材料,其理论比容量为~4200 mAh g~-1,是当下商用石墨(~372 mAh g~-1)负极理论比容量
开发高比容量,长循环寿命和优秀倍率性能的锂电池负极材料来替代目前商用低比容量的石墨负极已成为下一代锂离子电池发展的必然趋势.硅(Si)是目前发现比容量最高高的负极材料,其理论比容量为~4200 mAh g~-1,是当下商用石墨(~372 mAh g~-1)负极理论比容量
2024年3月31日 · 分别考察了SiH 4 单独沉积及其与C 2 H 4 共沉积两种方案,并研究了以C 2 H 4 为碳源碳包覆对样品储锂性能的影响。 实验结果表明,SiH 4 单独沉积会形成尺寸较小的Si纳米颗粒,且随沉积温度提高,Si的负载量降低。
5 天之前 · 本文以廉价的硅铁合金为原料,通过简单的机械球磨和化学气相沉积技术制备了硅碳复合材料Si/FeSi x @C-CNTs (SFC-CNTs),其独特结构由Si、导电FeSi x 、无定型碳层、交联碳纳米管网络共同组成,在电化学过程中对硅负极的导电性、锂离子扩散和体积膨胀起到了协同作用。 相较于硅铁合金,SFC-CNTs复合材料的性能显著提升,在0.4 A∙g −1 的电流密度下放电容量
摘要: 目前,电力储能主要以锂电池为主,如何进一步提高锂基储能电池的功率与能量密度成为新能源科学与技术的研究热点。 硅因具有较多优势被认为是锂离子电池有应用潜力的负极材料。
硅负极材料由于理论比容量高 (3579 mAh g~ (-1)),安全方位性好,环境友好且价格低廉的优点而受到人们的广泛关注,被认为是最高有潜力的锂离子电池负极材料.但是这类材料在锂化和去锂化过程中会产生巨大的体积效应,造成材料的破碎与粉化,导致材料的循环性能变差.因此,需要对其进行改性研究,提高材料的电化学性能.主要的研究内容和结果如下: (1)以纳米硅,改进的Hummer′s法制得的氧化石
2024年10月10日 · 摘要:硅负极的体积效应导致锂离子电池的循环寿命短且容量迅速衰减,如何提高硅负极材料的循环稳定性至关 重要。 采用了熔盐辅助镁热还原法,通过使用含有单质碳的工业固体废弃物硅灰,成功设计了一种碳化硅增强的
2023年12月6日 · 摘 要:锂离子电池因其高能量密度的优点在能源领域发展迅速. 硅基负极由于其高理论比容量被视为是继石墨 之后最高具发展前景的负极材料,但是硅基负极在嵌脱锂过程中会发生严重的体积膨胀,导致电池容量的衰减和库 伦效率的下降,影响了其商业化应用.
近年来,电动汽车行业发展迅速,长续航里程的电动汽车对锂离子电池的能量密度和循环寿命提出了更高的要求.硅基锂离子电池负极材料具有远超商业化石墨负极的理论比容量,被称为下一代锂离子电池负极材料.但是,硅材料在充放电过程中剧烈的体积膨胀效应导致
2023年4月28日 · 硅碳负极材料是一种有前途的锂离子电池负极材料,具有高能量密度、高功率密度和长循环寿命等优点,因此受到了广泛的关注和研究。 经过多年的研究,已经取得了一些进展。
2018年12月4日 · 性研究&主要包括对硅材料的纳米化及维度设计''硅复合材料的制备及其结构设计''新型粘结剂与电解液X电解 液添加剂的研究和预锂化技术的研究$ 最高后文章对硅基负极材料的结构设计''性能改进研究进行了总结&并展