硅碳负极材料相关论文
基于一种三维结构的多孔硅原料制备了相应的锂离子电池硅碳负极材料并作了表征。该材料制备方法简单,将多孔硅先后用淀粉水溶液和......
随着经济迅速发展,传统化石能源的消耗量急剧增加,进一步加大了能源资源短缺和环境污染问题。因此,寻求可再生的绿色清洁能源(如太......
硅由于超高的理论比容量(约4200 mAh g-1)和储量一直被认为是最有希望代替石墨材料的锂离子电池负极材料之一。然而,硅在循环过程中......
以晶硅太阳能电池生产过程中的晶硅切削废料为原料、以壳聚糖(Chitosan,CTS)为碳源,通过液相包裹和低温热解工艺制备了具有较大孔......
采用球磨与后烧结处理工艺,以光伏产业废硅粉为原料,白糖为碳包覆材料,在球料比1∶1下球磨30 h后,800 ℃烧结2 h,制得纳米级硅碳材料。......
作为一种极具应用前景的储锂负极材料,硅具有理论比容量高(4200 mAh g-1)、工作电位较低(0.4 V vs.Li+/Li)以及地壳丰度高(27%)等......
可再生能源的利用需要稳定的储能装置,锂离子电池以其循环寿命长、重量轻、无记忆效应、自放电率小等优点在储能领域得到广泛应用,......
硅材料在自然界中资源丰富、价格便宜,其作为锂离子电池负极时比石墨材料更安全。但是硅材料在充放电过程中,会产生明显的体积变化......
用高温热解法制备了硅/石墨/沥青热解碳复合材料,通过二次包覆、硼元素掺杂、铜基体刻蚀和碳酸锂溶液浸泡的方法对材料进行改性。......
随着电子终端产品与新能源汽车的蓬勃发展,市场对锂离子电池的能量密度提出了更高的要求。硅基材料拥有超高的理论比容量,对于提高......
锂离子电池是目前应用最广泛同时也是目前大力发展的二次电池,与传统的电池相比,优势明显,如单体输出电压高、没有记忆效应、安全......
本文采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,再通过高温热还原的方式制备硅/石墨烯复合材料。以海藻酸钠(SA)为基体框架,采用原位冷冻......
以PVP为有机包覆碳源,采用超声液相分散法制备具有高容量、高首效SiC复合材料。重点研究了PVP包覆比例对SiC复合材料结构及电化学......
采用HF+HNO3分解锂离子电池硅碳负极材料,在60 ℃温度下分解30 min,样品分解完全且几乎不损失。使用带氢氟酸进样系统的ICP-OES 测......
随着电动汽车的普及和相关市场日益拓展,高能量密度的动力电池研究成为目前攻下能源领域科技制高点的关键。在锂电池正极材料趋于......
硅因其储锂比容量高(4200 mAh/g)、地球中储量丰富(丰度排名第二)而被广泛认为是下一代锂电池最有前途的负极材料。然而,硅基材料......
本文采用改进的Hummers法制备氧化石墨烯,再通过高温热还原的方式制备硅/石墨烯复合材料。以海藻酸钠(SA)为基体框架,采用原位冷冻......
以稻壳为硅源,通过镁热还原法制备得到硅粉。以制备的硅粉为基础,通过分散、煅烧的方法制备了锂离子电池硅/石墨、硅/无定形碳、硅......
选择SiC复合材料(比容量>600 mAh/g)混合人造石墨为负极,高镍三元正极材料(NCM)为正极,以EC+DMC+EMC(其中EC+DMC+EMC体积比1∶1∶1......
基于一种三维结构的多孔硅原料制备了相应的锂离子电池硅碳负极材料并作了表征。该材料制备方法简单,将多孔硅先后用淀粉水溶液和......
硅基材料具有理论比容量高、资源丰富等优点,然而硅基负极材料在锂化过程中面临体积膨胀、活性物质破碎粉化、电极材料与集流体分......
新型富锂锰氧正极材料因其优异的电化学性能(较高的可逆比容量及工作电压)被认为是最具潜力的新一代动力锂离子电池正极材料。然而,在......
近年来,在国家的大力扶持下,新能源汽车领域得到较快发展,同时也对锂离子电池的性能提出新的要求,能量密度成为左右电动汽车发展的......
硅作为当前最有可能实现大规模商业化的负极材料之一,具有比容量高(纯硅4200 mAh/g)、工作电压高、原料储量丰富等优点。但硅负极......