2024年9月14日 · 硅基负极材料将取代传统的石墨负极材料,由于其较高的理论储锂容量,成为下一代锂离子电池最高有前途的负极材料之一。 然而,硅基负极存在体积膨胀效应大、第一名库仑效率低、电导率低、固体电解质界面膜不稳定等缺点,导致硅基负极的循环稳定性
了解更多2020年8月12日 · 负极是锂电池系统不可缺少的组成部分,目前主要选自碳基材料、硅基、锡基合金和金属锂材料。 采用传统碳基材料的锂电池基本可以满足目前大部分消费电子产品的要求。
了解更多2023年5月30日 · 因此,Si@SP 复合材料在 84 mA g -1 的电流密度下测试的初始充电容量为 2350 mAh g -1,在 420 ℃循环 300 次后可实现1289 mAh g -1 的可逆容量。 毫安克 -1 。 总之,我们的工作为硅材料的实际应用提供了一种低成本、简便的方法。
了解更多2024年10月21日 · 湖南大学研究团队利用大片径多孔石墨烯与一氧化硅制备出自支撑复合电极,具有高面容量和机械柔韧性,解决了SiO负极体积变化问题,显著提升锂离子电池能量密度,有望应用于高能量密度储能器件。
了解更多2024年1月11日 · ICM — 以 应用 为导向的高水平 创新 研究 文章导读 智能电网、电动汽车和便携式电子产品的快速发展要求下一代锂离子电池(LIBs)具有良好的循环稳定性和高能量密度。硅(Si)具有 3579 mA h g-1 的高理论容量和理想的锂插层电位(<0.5 V),作为下一代负极材料受
了解更多2024年10月8日 · 目前所应用于DIBs的负极材料可以大致分为四类,分别是碳质材料、金属质材料、有机材料和近年来新兴的材料如MOFs、COFs及MXenes材料等。 相应地,这些材料所涉及到的工作机制主要有四种,分别为嵌入、合金、转化和烯醇化反应。
了解更多2024年10月8日 · SiOx具有高理论容量,被认为是一种有前途的高性能锂离子电池负极材料。 主要问题是锂化后体积急剧膨胀以及固有的较差的导电性。 针对这些问题,人们提出了针对SiO x基负极材料的广泛策略,以追求高初始库仑效率、高可逆容量和长循环稳定性。 在这篇综述中,我们将详细介绍SiOx的储锂机理、优点和缺点。 总结了近年来SiOx 的重大进展及其具体策略。 最高后
了解更多近年来,伴随着环境污染问题及电动汽车的蓬勃发展,锂离子二次电池被认为是最高有发展前景的一种车用储能装置.当前,研究者都努力于改善锂离子电池的能量密度及功率密度,来满足能源需求的发展趋势.目前,商业化的锂离子电池负极材料主要是石墨及改性石墨.尽管
了解更多2018年12月4日 · 开发新型的高性能负极材料$ 一种理想的负极材料 应该具备以下性质&包括高可逆比容量''长循环寿 命''较好的倍率性能''合适的电位''低成本以及高安
了解更多2022年3月1日 · 摘 要: 采用锑碳复合材料作为负极活性材料组装纽扣锂离子电池,对其进行准静态平板和接触(钢球)挤压加载实验,研究其在载荷作用下的电化学循环稳定性、电极表面裂纹及其失效。
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