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| 1 | 锂离子电池硅基负极研究进展显示文摘硅由于具有超石墨10倍的高理论容量和相对适中的放电平台而备受关注,是最具潜力的下一代锂离子电池负极材料之一。然而,硅的本征电导率低,且在嵌锂的过程中有着巨大的体积变化(>300%),会导致材料粉化,电极崩塌,失去电接触。此外,在电解液中硅表面的SEI膜重复形成也导致了极化增大,库伦效率降低和电解液消耗等问题。为了解决上述问题,实现硅电极的商业化应用,改善硅基电极的途径主要有:制备新型硅基材料抑制体积效应和提高电导率,改进粘结剂来加强电极结构防止电极崩塌,改进电解液以提高SEI膜质量和库伦效率。当前,改进硅基负极材料性能的主要策略是纳米化、孔隙化和复合化。粘结剂的改性也可分为开发新型粘结剂和修饰已有粘结剂。主要从硅基材料和粘结剂两方面论述了近年来的发展状况,并展望了其未来的发展方向。 | 别依田 杨军 | 2016 | 中国材料进展2016,35,7: | 0 |
| 2 | Li_2MnSiO_4/C复合正极材料的合成及电化学性能研究显示文摘以酒石酸为碳源,通过喷雾热解法合成不同碳包覆的纯相Li_2MnSiO_4/C复合材料,利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)表征了材料的结构和表面形貌。将材料制备成锂离子电池,利用充放电测试研究材料的电化学性能。结果表明,所制备的材料呈球形,均为纯相。Sample B在1C倍率下循环首次放电比容量是97.3mAh/g,30次容量还有95mAh/g,在2C倍率下仍能保持80mAh/g左右的容量。说明适量的碳包覆可以稳定材料的结构,抑制材料的溶解,促进锂离子的脱嵌,提高材料的电子电导率,有效改善材料的循环和倍率性能。 | 赵桂英 | 2016 | 艺术科技2016,29,7: | 0 |
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