Si@CSiOx纳米复合材料在锂离子电池负极上的应用

来源 :2016石墨烯产业·技术高峰论坛暨第14届海峡两岸碳材料研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haole1
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  硅基负极材料是锂离子电池商业化石墨负极的替代材料之一,当其作为锂离子电池负极材料时,需克服两大缺点:一、硅在充放电测试中产生约300%的体积膨胀,导致其循环稳定性很差;二、硅的电导率小,影响其倍率性能。本文我们在以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为碳源包覆硅(Si)的同时引入正硅酸乙酯(TEOS)制备了锂离子电池负极材料Si@C/SiOx核壳结构,对硅的两大缺点进行了改善。
其他文献
  在本研究中,所使用的前驱物乙酰丙酮酸铜能在更低的温度下与乙炔产生反应,并利用程序升温反应系统来加以描述其反应的结果,再者传统式的金属催化式合成反应,其金属触媒必须分
  多孔碳材料因具有分子尺寸的均匀孔道结构,连续的孔道体系和大的比表面积等特性,在吸附、离子交换、特别是在催化等领域有广泛的应用。通过改性、掺杂等方法可以进一步改善
会议
  碳纳米管经化学纵向切割后制成具有准一维结构的石墨烯纳米带,既不同于碳纳米管的封闭式管状结构,也不同于石墨烯的二维平面结构,而是介于一维的碳纳米管和二维的石墨烯之间
会议
  近年来由于能源危机意识提高以及电子产品的设计上需要更高的储能密度,因此兴起储能材料的研究,而超级电容是一种能量密度大、功率密度高、充放电速度快,安全性高的储能系统
  石墨烯基宏观材料由于其大的比表面积和丰富的缺陷边缘,在光催化领域具有巨大的应用潜力。本文以煤基氧化石墨烯为原料,采用液相自组装法原位制备了TiO2/煤基石墨烯宏观体
会议
  A flexible sandwiched structure electrode was fabricated based on thin-film carbon nanotubes and nickel cobaltite (NiCo2O4) nanosheets.The CNTs served both
会议
  超级电容器因具有功率密度高、循环使用寿命长、工作温度范围宽等特性,使得其成为了新型储能器件的重点发展方向。在众多电极材料中,由于碳材料具有比功率高、循环寿命长等
会议
  与锂离子电池传统的石墨负极材料相比,硅(Si)和一些金属氧化物(MOx,如Fe3O4,SnO2等)具有更高的嵌锂容量,且具有原料丰富、环境友好等优点,有望取代石墨成为下一代高容量
会议
  One of the key challenges towards high power Li-ion batteries is to develop cheap easy to prepare materials that combine high volumetric and gravimetric ene
会议
  For the carbon-based anode materials,porous nanostructure is highly desirable for achieving excellent Lithium-ion Batteries (LIB) performance.In addition,de
会议