精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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

Si在鋰化過程中體積變化的緩沖作用

鋰電聯(lián)盟會長 ? 來源:鋰電聯(lián)盟會長 ? 作者:鋰電聯(lián)盟會長 ? 2022-07-10 14:46 ? 次閱讀

中空結構材料具有密度低、比表面積大等特點,被廣泛用于納米能源材料、生物醫(yī)藥等領域。Si在鋰化過程中可產生約300%的體積變化,中空Si/C核-殼結構可以在一定程度上保證Si的體積膨脹不會將外部碳殼脹破,起到對Si體積變化的緩沖作用,保證了SEI膜的穩(wěn)定。

制備中空結構的方法主要有模板法、乳液聚合法和自組裝法等,其中最常見的是犧牲模板來制備中空結構。Li等采用模板法在空氣中煅燒直徑50nm的Si顆粒,在其外表面氧化出一層SiO2,隨后對其進行包碳處理,最后用氫氟酸去除中間的SiO2層,獲得中空Si/C核-殼結構,如圖1所示。Si@Void@C經過60個循環(huán)比容量為762mAh/g,比容量保持率為97.2%,明顯優(yōu)于無中間空隙的和Si@SiO2@C和Si@C材料。

196af704-f826-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖1 中空硅碳核-殼結構合成示意圖

氫氟酸是最常用的刻蝕SiO2模板的腐蝕劑,但是強烈的滲透和腐蝕性限制了它的大面積使用。Huang等[2]在不使用氫氟酸的前提下,利用軟碳源聚苯乙烯(PS)和硬碳源聚苯胺(PANI)在碳化過程中的收縮率不同,直接碳化收縮制備了一種中空Si@C@void@C核-殼結構,如圖2所示。電化學測試顯示,在1A/g的大電流密度下,該結構經過500次循環(huán)比容量基本未發(fā)生衰減,保持在630mAh/g。該方法不僅限于使用PS和PANI進行包覆,任意兩種碳產率差別較大的碳源均可采用該方法制備中空核-殼結構。

19996c10-f826-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖2 合成硅@碳@空隙@碳示意圖

Wang等[3]采用同軸靜電紡絲的方法制備管狀中空Si/C核-殼結構,如圖3所示。內部流體采用Si粉和礦物油混合,外部流體采用大分子聚丙烯氰溶液。將制備好的電紡纖維浸泡在正辛烷中12h脫去礦物油就得到了內含Si顆粒的中空纖維,后續(xù)碳化即可制備管狀中空Si/C核-殼結構。該管狀中空Si/C核-殼結構在0.5C電流下經過80次循環(huán),比容量保持在1300mAh/g,當電流增加到3C時,可逆比容量依然保持在700mAh/g。

19c5db06-f826-11ec-ba43-dac502259ad0.png

圖3 同軸靜電紡絲法制備管狀中空Si/C核-殼結構示意圖

Zhao等以陽極氧化鋁(AAO)為模板,結合電感耦合等離子體刻蝕法(ICPE),采用化學氣相沉積法制備了一種CNT/SiNT/CNT/AAO自支撐材料。中空的管狀結構起到了緩沖硅體積變化的作用,外部的碳層可以充當集流體的導電層,內部碳層使形成的SEI膜更穩(wěn)定,面電容高達6mAh/cm2,首次庫倫效率高達90% 。

原文標題:鋰電負極專題:硅碳材料改性之中空核-殼結構!

文章出處:【微信公眾號:鋰電聯(lián)盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)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(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電流
    +關注

    關注

    40

    文章

    6755

    瀏覽量

    131866
  • SiO2
    +關注

    關注

    0

    文章

    20

    瀏覽量

    8509

原文標題:鋰電負極專題:硅碳材料改性之中空核-殼結構!

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯(lián)盟會長】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

    多晶硅生產過程中硅芯的作用

    ? ? ? ?多晶硅還原爐內,硅芯起著至關重要的作用。?? 多晶硅的生長過程中,硅芯的表面會逐漸被新沉積的硅層所覆蓋,形成多晶硅晶體,它主要作為沉積硅材料的基礎。硅芯的表面是化學反應發(fā)生的場所,硅
    的頭像 發(fā)表于 11-14 11:27 ?110次閱讀

    多殼層MXene@Co-MoS2封裝Si/TiO2碳纖維核,打造獨立儲能電極

    同時也作為保護層起到緩沖作用,可改善硅顆粒循環(huán)過程體積變化。ST-2@MXene@CMS電極0.1 A·g-1下取得了循環(huán)100圈具有1
    的頭像 發(fā)表于 11-12 09:20 ?292次閱讀
    多殼層MXene@Co-MoS2封裝<b class='flag-5'>Si</b>/TiO2碳纖維核,打造獨立<b class='flag-5'>鋰</b>儲能電極

    初始AIC3104的過程中會產生雜音怎么解決?

    初始AIC3104的過程中會產生雜音(類似爆音)的情況,配置3104過程中內部的器件有沒有先后順序的要求?或者有沒有方法避免這些雜音的出現(xiàn)?
    發(fā)表于 11-06 08:10

    LM358組成的恒流源測試的過程中,電流會有小范圍的變化,如何解決?

    利用LM358組成的恒流源測試的過程中,發(fā)現(xiàn)電流會有小范圍的變化,不知道是否為器件的溫漂引起,是否有好的解決方法,謝謝!
    發(fā)表于 09-25 06:24

    INA321測試過程中,發(fā)現(xiàn)阻抗變化比較大,為什么?

    測試過程中,發(fā)現(xiàn)阻抗變化比較大,有時候是40mΩ,有的時候顯示70mΩ,感覺差別比較大,不知道是什么原因
    發(fā)表于 08-20 06:56

    比較器轉換的過程中為什么存在振蕩?

    比較器是一個簡單的概念-輸入端對兩個電壓進行比較,輸出為高或者低。那么,轉換的過程中為什么存在振蕩?當轉換電平緩慢改變的時候,這個現(xiàn)象經常會發(fā)生。常常是由于輸入信號存在噪聲,因此
    發(fā)表于 08-19 07:12

    IGBT緩沖電路的原理和作用

    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型晶體管)緩沖電路電力電子系統(tǒng)中扮演著至關重要的角色。其原理和作用涉及多個方面,包括抑制過電壓、過電流、降低開關損耗、提高器件可靠性和系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 08-05 15:17 ?611次閱讀

    RIGOL產品材料應力測試過程中的應用

    、強度、剛度、穩(wěn)定性等,可以精確地控制產品質量。本篇解決方案將介紹RIGOL產品材料應力測試過程中的應用。
    的頭像 發(fā)表于 07-12 17:01 ?280次閱讀
    RIGOL產品<b class='flag-5'>在</b>材料應力測試<b class='flag-5'>過程中</b>的應用

    電容充放電過程中電壓的變化規(guī)律

    電容充放電過程中電壓的變化規(guī)律是一個非常重要的電子學課題,涉及到電容器的基本工作原理和特性。在這篇文章中,我們將詳細探討電容充放電過程中電壓的變化規(guī)律,包括電容的基本特性、充電
    的頭像 發(fā)表于 07-11 09:43 ?4424次閱讀

    SMT生產過程中錫膏檢查(SPI)的作用是什么

    一站式PCBA智造廠家今天為大家講講SMT生產過程中SPI的作用是什么?SPISMT貼片加工過程中起到的作用
    的頭像 發(fā)表于 07-10 09:26 ?607次閱讀

    電源瞬態(tài)緩沖器的作用是什么

    電源瞬態(tài)緩沖器的作用是什么 電源瞬態(tài)緩沖器是一種電子設備,用于保護電源系統(tǒng)免受瞬態(tài)電壓尖峰、浪涌和其他電氣干擾的影響。這些瞬態(tài)事件可能導致設備損壞、性能下降甚至系統(tǒng)故障。本文將詳細介紹電源瞬態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 06-10 16:03 ?462次閱讀

    rc緩沖器的原理和作用

    RC緩沖器的工作原理基于電容的充放電特性以及電阻對電流的阻礙作用。當輸入信號通過RC緩沖器時,電容器會根據(jù)信號的變化進行充電或放電,而電阻則會限制這一
    的頭像 發(fā)表于 06-09 11:17 ?1490次閱讀
    rc<b class='flag-5'>緩沖</b>器的原理和<b class='flag-5'>作用</b>

    卡初始過程中,CMD8之后發(fā)送一個cmd55命令做什么?

    卡初始過程中,CMD8之后發(fā)送一個cmd55命令做什么?ACMD41前發(fā)送的那個我明白,但是CMD55
    發(fā)表于 05-14 08:23

    通過Mg誘導的元素分離構建封閉納米孔結構,降低微米級SiOx的體積膨脹

    硅基陽極材料由于其高比容量而備受關注,但其過程中固有的巨大體積膨脹阻礙了其高能量密度電池
    的頭像 發(fā)表于 04-09 09:13 ?516次閱讀
    通過Mg誘導的元素分離構建封閉納米孔結構,降低微米級SiOx的<b class='flag-5'>體積</b>膨脹

    鋰離子電池生產過程中濕度控制的重要性

    鋰離子電池在生產過程中對濕度要求非常高,主要是因為水分失控或粗控制,會對電解液產生不良影響。電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體,由鹽和有機溶劑組成,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點的保證。水分超標
    的頭像 發(fā)表于 01-25 17:10 ?1175次閱讀
    鋰離子電池生產<b class='flag-5'>過程中</b>濕度控制的重要性