2021年10月6日 · 研究结果和与石墨的比较表明,层状 SiC 是一种适合用于锂离子电池 (LIB) 的负极材料,因为它具有结构坚固、高电子导电性、低扩散势垒和高存储容量。
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
2024年9月9日 · 碳化硅粉末(SiC)作为锂电池电极材料具有很大的潜力,主要体现在以下几个方面: 1. 高能量密度:碳化硅在锂电池中的应用可以提高电池的能量密度。
2022年8月23日 · 碳化硅 (SiC) 纳米材料是一种具有优秀机械性能的宽带隙半导体,已被研究用作阳极材料,甚至用作活性材料、保护层或非活性缓冲材料。 在这篇简短的综述中,我们简要总结了 SiC 纳米结构的合成、SiC/C 负极材料的应用以及 SiC/Si 复合负极在 LIB 中的应用。
2024年8月23日 · 碳化硅陶瓷不仅为锂电池提供了优秀的结构支持,还因其良好的热导性和电化学稳定性,成为提升电池性能和安全方位性的关键材料。 本文将详细探讨高维氏硬度锂电池碳化硅陶瓷的工艺流程,并分析其在能源领域的应用前景。
2022年8月22日 · 锂离子动力电池负极材料有碳材料和合金类、硅基、锡基等非碳材料。在动力电池领域,目前国内成功产业化的碳材料有天然石墨(份额逐年走低,在淘汰边缘)、人造石墨,非碳类材料有硅氧负极和硅碳负极: 二、重要技术指标简述 1. (理论)克容量
2017年5月12日 · 硅材料在锂离子电池中的应用,主要涉及两方面,一是在负极材料中加入纳米硅,形成硅碳负极,二是在电解液中加入有机硅化合物,改善电解液的性质。 (一)纳米硅:锂电负极材料的重要成员. 纳米硅,指的是直径小于5纳米的晶体硅颗粒,是一种重要的非金属无定形材料。 纳米硅粉具有纯度高、粒径小、分布均匀、比表面积大、高表面活性、松装密度低等特点,且
2023年11月26日 · 碳化硅(SiC)的晶格特点有利于自身脱锂和嵌锂,已经成为研发能量密度高、充电快,功率密度大和寿命长的高性能锂电池负极材料的热点。 然而,碳化硅存在电子电导率低,离子内部扩散慢,以及表面易形成致锂钝化的固体电解质界面(SEI)膜等缺陷,会
2017年3月8日 · 纳米硅碳作为锂离子电池负极材料,具有高储锂容量(其室温理论容量高达3580m∙Ah/g,远超石墨(372 m∙Ah/g))、良好电子通道、较小应变及促使SEI膜稳定生长的环境。基于上述优点,该材料有望取代石墨成为下一代高能量密度锂离子电池负极材料。
2016年2月25日 · 近年来,碳化硅(SiC)作为传统意义上的电化学惰性材料也已被证明具有一定的储锂容量,但存在材料结构难控制,倍率性能较差等问题。 近日,美国化学学会(ACS)的期刊Chemistry of Materials发表了胡建华课题组杨东副教授和化学系董安钢研究员最高新合作研究成果。