期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
碳纳米管提升氧化亚硅负极稳定性的起源 被引量:2
1
作者 周军华 王佳琪 +8 位作者 施启涛 连雪玉 刘玉 刘立军 Alicja Bachmatiuk 孙靖宇 杨瑞枝 jin-ho choi Mark H.Rümmeli 《Science China Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第9期3461-3467,共7页
高容量的SiO (SO)合金基材料是最有希望的下一代锂离子电池负极之一.使用碳纳米管(CNTs)导电添加剂,虽然可以有效地解决SO较差的循环寿命这一难题,然而除了动力学因素之外,其它潜在的作用机理目前仍不明确.在本工作中,一系列的测试结果... 高容量的SiO (SO)合金基材料是最有希望的下一代锂离子电池负极之一.使用碳纳米管(CNTs)导电添加剂,虽然可以有效地解决SO较差的循环寿命这一难题,然而除了动力学因素之外,其它潜在的作用机理目前仍不明确.在本工作中,一系列的测试结果表明CNTs可以使电极在循环后依然维持完整的导电网络,确保均匀的电化学反应.CNTs也使得电极局部的体积膨胀得到了抑制,从而避免了固态电解质界面的不断生长,活性材料从集流体剥离,甚至析锂.得益于CNTs的上述作用, SO-CNTs负极在0.5 C (1 C=1600 mA g^(-1))下可以稳定循环200次,其容量保持率为96.2%. CNTs的作用机理也进一步地在商业化的SO/石墨复合负极(SO650-CNTs, 1 C=650 mA g^(-1))中得到了验证,SO650-CNTs在1 C下循环400次后容量保持率为80.6%.本工作为导电添加剂的作用机理提出了新的见解,并将有助于加速合金类负极的商业化进程. 展开更多
关键词 导电添加剂 固态电解质 电化学反应 动力学因素 活性材料 体积膨胀 硅负极 导电网络
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部