在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一步法成功制備了雙層包覆的空心球形Si@TiO2@C負極材料

h1654155972.5933 ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-08-02 10:45 ? 次閱讀

摘要

湘潭大學王先友教授課題組以一步法成功制備了豐富孔結構和高穩定性的雙層包覆的空心球形Si@TiO2@C負極材料。

近年來,隨著國家對新能源汽車的大力支持,清潔無污染的電動汽車銷量實現了井噴式的增長。然而,目前商業化的鋰離子電池負極材料石墨在實際應用中只能達到300~340mAh/g的容量,且已經很難有提升,遠不能滿足新市場用戶對高性能鋰離子電池的迫切需求。

因此,越來越多的人致力于研發高能量密度的電池材料。硅負極材料因其自身較高的理論比容量(3752mAh/g),環境友好以及低廉的成本受到科研工作者的青睞,有望成為下一代電池系統的主力軍。

然而,硅負極材料的研發還存在諸多問題,比如單質硅在充放電過程中體積膨脹效應高達300%,而引發結構坍塌、粉化等問題,嚴重制約了硅作為鋰離子電池負極材料的研發和應用。要解決上述問題,抑制電極反應中的體積膨脹效應,改善單質硅導電性差等問題成為研究的關鍵。

有鑒于此,湘潭大學王先友教授課題組以一步法成功制備了雙層包覆的空心球形Si@TiO2@C負極材料。

▲圖1Si@TiO2@C負極材料的(a)制備示意圖和(b)結構示意圖

該工作以無模板法和鎂熱還原法制備得到空心Si球,再以鈦酸丁酯和葡萄糖雙包覆空心球HN-Si,進而制備得到具有豐富孔結構和高穩定性的Si@TiO2@C負極材料。

▲圖2 SiO2(a,d-f)、HN-Si(b,g-i)以及Si@TiO2@C(c,j-l)的電鏡圖

首先,在充放電過程中,具有空心結構的Si納米球可以自我調節巨大的體積膨脹;其次,TiO2殼層因自身的結構優勢可以提高鋰離子傳輸速率(體積膨脹率僅為4%),并進一步束縛Si活性材料的體積膨脹向內腔轉移而不是向外;最后,外部的C層則進一步提高復合材料的導電性和結構穩定性。

該成果指出,傳統的單層包覆策略在面對Si負極材料巨大的體積膨脹效應時,無法滿足現如今對電極材料的結構穩定性的要求,而這種新型的雙包覆-空心策略則能有效改善硅的體積膨脹效應并提高其導電性。

結果表明,以鎂熱還原法和溶膠凝膠法合成的具有雙層穩定的空心Si@TiO2@C納米球負極材料,在0.2A/g的電流密度、0.01-2.5V的工作電壓下,首次放電比容量為2557.1mAh/g,庫倫效率為86.06%。在1A/g的電流密度下,250次循環后Si@TiO2@C負極材料的可逆比容量仍有1270.3mAh/g。而沒有包覆的HN-Si負極材料首次放電比容量為2264mAh/g,庫倫效率僅為67.3%。

這種雙層包覆-空心結構設計能夠縮短Li+和電子的傳輸路徑,豐富的孔道結構也可以促進電解液的充分浸潤,改善其倍率性能,同時均勻的TiO2殼和C層極大地提高了Si@TiO2@C負極材料的結構穩定性和導電性。

▲圖3 Si@TiO2@C負極材料的電化學性能表征

▲圖4 Si@TiO2@C(a)工作裝置示意圖、(b)TEM下充放電的結構變化和(c)鋰化(去鋰化)示意圖

▲圖5循環性能、倍率性能以及阻抗分析

綜上,該研究中雙穩定的空腔結構設計可促進硅基負極材料的進一步研究和發展,也為研究體積膨脹嚴重、導電性差的負極材料提供了借鑒。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    3244

    瀏覽量

    77826
  • 新能源汽車
    +關注

    關注

    141

    文章

    10586

    瀏覽量

    99796
  • 能量密度
    +關注

    關注

    6

    文章

    287

    瀏覽量

    16505

原文標題:【高工鋰電?技術π】空心包裹結構助力硅負極材料研究

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    鉭電容的生產工藝

    要求較低,因此該方法成為鉭電容生產廠家的首選。 鉭電容生產廠家使用化學聚合法在鉭氧化物表面被覆聚合物的生產工藝又可細分為一步法和二步法兩種: 一步法是浸漬氧化劑和單體預混合溶液來完成聚合沉積的工藝過程
    發表于 09-25 11:07

    Allegro PCB SI一步一步學會前仿真

    Allegro PCB SI一步一步學會前仿真
    發表于 05-16 10:43

    TiO2納米絲的制備

    通過陽極氧化制備多孔性氧化鋁膜,并以其為模板,采用溶膠凝膠法制得了TiO2納米絲。關鍵詞:陽極氧化;多孔性氧化鋁膜;溶膠凝膠;TiO2 近年來,新發展的納米
    發表于 04-26 22:32 ?25次下載

    充芯連鑄法制備鋁雙金屬復合材料的研究

    提出了制備雙金屬復合材料的新工藝.即充芯連鑄法制備
    發表于 07-07 08:41 ?18次下載

    模板合成核殼功能材料

     模板法制備核殼功能材料材料科學研究領域的大熱點,引起了廣泛的關注。本文結合本課題組在有機2無機核殼復合納米粒子(
    發表于 11-21 12:40 ?45次下載

    鋰電池負極材料的般制備方法

    鋰電池負極材料的般制備方法  理論上的進一步深化還有賴于各種高純度、結構規整的原料及碳材料制備
    發表于 10-24 15:05 ?1565次閱讀

    負極材料的性能和制備方法

    負極材料的性能和制備方法 負極材料的電導率
    發表于 10-26 15:05 ?1117次閱讀

    鋰離子電池負極材料尖晶石Li4Ti5O12/ZrO2制備

    鋰離子電池負極材料尖晶石Li4Ti5O12/ZrO2制備與研究 摘要:以工業純的TiO2和LiOH·H
    發表于 12-07 09:30 ?1969次閱讀

    種基于多瓣結構微凝膠的單細胞組裝和細胞3D共培養技術

    David Weitz教授課題組合作,成功建立了一步法、高通量制備多瓣微凝膠的微流控方法,并從證實這一方法包埋細胞的活性和功能性。
    的頭像 發表于 04-19 11:29 ?4934次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b>種基于多瓣結構微凝膠的單細胞組裝和細胞3D共培養技術

    國際計算機視覺競賽PASCAL VOC,中星微以89.0分的總成績位列第

    的情況下速度更快。第次參加比賽的成績是87.6,這次是89.0,精度提高很多。該結果不僅領先于所有的一步法算法,同時擊敗所有的二步法算法。
    的頭像 發表于 07-09 08:55 ?1.3w次閱讀
    國際計算機視覺競賽PASCAL VOC,中星微以89.0分的總成績位列第<b class='flag-5'>一</b>

    基于空心包裹結構的硅負極材料研究

    湘潭大學王先友教授課題組以一步法成功制備豐富孔結構和高穩定性的雙層
    的頭像 發表于 08-08 17:37 ?3607次閱讀
    基于<b class='flag-5'>空心</b>包裹結構的硅<b class='flag-5'>負極</b><b class='flag-5'>材料</b>研究

    負極材料企業信德新材創業板發行上市文件獲受理

    ? ? 摘要 當前,動力電池企業正在通過改善材料體系和優化結構設計方式提升鋰電池產品性能,而負極對改善負極
    的頭像 發表于 01-26 10:10 ?2257次閱讀

    硅碳材料改性之金屬有機框架(MOFs)

    Han等[1]通過簡單的一步法在納米硅表面自組裝ZIF-8實現Si和MOFs的復合,如圖6所示。將MOFs原料(金屬鹽和配體)、硅納米顆粒和溶劑引發劑起研磨,隨后將由此獲得的復合物
    的頭像 發表于 07-04 14:23 ?2511次閱讀

    Si/NiSi2@C復合鋰離子電池負極材料的高效制備及其電化學性質

    【摘要】以Si粉和Ni粉為主要原材料,通過對Si粉和Ni粉的球磨處理,結合檸檬酸碳源的高溫熱解,制備種碳
    發表于 02-10 15:05 ?0次下載

    開發種從近紫外到深紫外具有高折射率和低消光系數的可打印材料

    提出了種新的制造高效紫外(UV)超構表面(metasurface)的一步法可打印平臺,以克服低損耗紫外材料的稀缺性和高成本、低產量的制造限制。
    的頭像 發表于 03-21 13:41 ?1431次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 欧美精品区| caobi在线观看| 手机在线亚洲| 中文字幕精品一区影音先锋| 狠狠的操| 天天做天天爽| ass嫩美女胴体| 国产清纯白嫩大学生正在播放| 久久美女免费视频| 日本aaaa视频| 美女黄页在线观看| 国产精品久久久久影院色老大| 在线视频精品免费| 你懂得国产| 天天玩夜夜操| 久久天天躁狠狠躁夜夜| 2019天天干天天操| 色女人综合| 亚洲高清国产拍精品影院| 日本一区二区三区不卡在线看| 国产美女叼嘿视频免费看 | 操妞网| 91精品国产91久久久久青草| 天天操夜夜噜| 天天操夜夜操免费视频| 久久福利网| 又黄又湿又爽| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 欧美三级不卡在线观线看高清 | 欧美乱理伦另类视频| 鸥美毛片| 国产一区国产二区国产三区| 亚洲欧美日本视频| 在线观看亚洲成人| 欧美大片一区| 午夜影院a| 欧美yw193.c㎝在线观看| 中文字幕在线观看日剧网| 欧美色视频日本| 亚洲vv| 2021天天操|