自修复材料在能量存储与转化方面的应用研究

来源 :2019第四届中国能源材料化学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaguangguang
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  现有锂离子电池高容量负极材料都存在充放电过程中体积剧烈变化造成电极结构损坏的问题。为提高电极的耐疲劳性,我们将三维交联石墨烯与室温液态金属合金复合作为锂离子电池负极活性材料,利用液态金属及三维交联石墨烯自修复性能,从根本上解决了充放电过程中体积剧烈变化造成电极结构损坏的问题,有效的延长了锂离子电池的循环寿命。另一方面,三维交联石墨烯结构与室温液态金属表现出良好的抗机械冲击能力。进一步,申请人在高容量Si 中引入三维交联石墨烯/室温液态金属,修复Si 在充放电过程中引起的电极的损伤。该复合电极在2000 mA/g 下循环1000 次后仍保持~670 mAh/g 的容量。我们进一步将液态金属纳米颗粒封装在中空碳纤维中,获得了自支撑的锂离子电池负极获得了良好的电化学性能。我们的研究预示着此类长寿命电极可用于未来电动汽车电池中。
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