期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
纳米硅基负极材料研究进展
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
硅基负极材料被视为最具潜力的下一代负极材料,但也存在诸如体积膨胀、材料极化等问题。针对硅基负极材料存在的问题,研究者尝试了不同的改进策略,其中之一就是材料纳米化。根据硅材料纳米化结构设计的不同,研究人员对不同维度的纳米硅材料进行研究,包括零维、一维、二维、三维纳米硅材料。文章综述了几类纳米硅材料的研究进展,并对纳米硅材料的优势及不足进行简要总结。
作者
徐继文
机构地区
不详
出处
《中国粉体工业》
2022年第3期14-16,共3页
China Powder Industry
关键词
硅基负极
纳米硅材料
纳米化结构设计
锂电负极
分类号
TB3 [一般工业技术—材料科学与工程]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
12
参考文献
3
共引文献
46
同被引文献
6
引证文献
1
二级引证文献
0
参考文献
3
1
周军华,罗飞,褚赓,刘柏男,陆浩,郑杰允,李泓,黄学杰,陈立泉.
锂离子电池纳米硅碳负极材料研究进展[J]
.储能科学与技术,2020,9(2):569-582.
被引量:21
2
Jianwen Liang Xiaona Li Yongchun Zhu Cong Guo Yitai Qian.
Hydrothermal synthesis of nano-silicon from a silica sol and its use in lithium ion batteries[J]
.Nano Research,2015,8(5):1497-1504.
被引量:16
3
鲁豪祺,林少雄,陈伟伦,刘巧云,罗昱,张五星.
锂离子电池负极硅碳复合材料的研究进展[J]
.储能科学与技术,2018,7(4):595-606.
被引量:13
二级参考文献
12
1
Jun Lu,Caiyun Nan,Lihong Li,Qing Peng,Yadong Li.
Flexible SnS nanobelts: Facile synthesis, formation mechanism and application in Li-ion batteries[J]
.Nano Research,2013,6(1):55-64.
被引量:10
2
Caiyun Nan,Jun Lu,Lihong Li,Lingling Li,Qing Peng,Yadong Li.
Size and shape control of LiFePO4 nanocrystals for better lithium ion battery cathode materials[J]
.Nano Research,2013,6(7):469-477.
被引量:26
3
Mark J. Armstrong,Colm O'Dwyer,William J. Macklin,Justin. D. Holmes.
Evaluating the performance of nanostructured materials as lithium-ion battery electrodes[J]
.Nano Research,2014,7(1):1-62.
被引量:25
4
Shuangqiang Chen,Peite Bao,Xiaodan Huang,Bing Sun,Guoxiu Wang.
Hierarchical 3D mesoporous silicon@graphene nanoarchitectures for lithium ion batteries with superior performance[J]
.Nano Research,2014,7(1):85-94.
被引量:20
5
Dawei Su,Shixue Dou,Guoxiu Wang.
Mesocrystal Co3O4 nanoplatelets as high capacity anode materials for Li-ion batteries[J]
.Nano Research,2014,7(5):794-803.
被引量:12
6
Nae-Man Park,Chel-Jong Choi.
Growth of silicon nanowires in aqueous solution under atmospheric pressure[J]
.Nano Research,2014,7(6):898-902.
被引量:2
7
Jin Cheng Renchao Che Chongyun Liang Jiwei Liu Min Wang Junjie Xu.
Hierarchical hollow Li4Ti5O12 urchin-like microspheres with ultra-high specific surface area for high rate lithium ion batteries[J]
.Nano Research,2014,7(7):1043-1053.
被引量:11
8
Xianfu Wang,Bin Liu,Xiaojuan Hou,Qiufan Wang,Wenwu Li,Di Chen,Guozhen Shen.
Ultralong-life and high-rate web-like Li4Ti5O12 anode for high-performance flexible lithium-ion batteries[J]
.Nano Research,2014,7(7):1073-1082.
被引量:18
9
Shouli Li Aihua Li Ranran Zhang Yanyan He Yanjun Zhai Liqiang Xu.
Hierarchical porous metal ferrite ball-in-ball hollow spheres: General synthesis, formation mechanism, and high performance as anode materials for Li-ion batteries[J]
.Nano Research,2014,7(8):1116-1127.
被引量:10
10
刘柏男,徐泉,褚赓,陆浩,殷雅侠,罗飞,郑杰允,郭玉国,李泓.
锂离子电池高容量硅碳负极材料研究进展[J]
.储能科学与技术,2016,5(4):417-421.
被引量:18
共引文献
46
1
张昀,王俊杰,黄丹,李海国,苑亚雨,刘路.
Fe_(3)O_(4)@C锂离子电池负极材料的制备及其性能[J]
.河南大学学报(自然科学版),2021,51(5):588-596.
2
Seung Ho Choi Yun Chan Kang.
Enhanced Li^+ storage properties of few-layered MoS2-C composite microspheres embedded with Si nanopowder[J]
.Nano Research,2015,8(8):2492-2502.
被引量:1
3
Zhiyong Shi,Jin Wang,Wenxi Wang,Yixiang Zhang,Bo Li,Zhouguang Lu,Yadong Li.
Remarkable anodic performance of lead titanate 1D nanostructures via in-situ irreversible formation of abundant Ti^3+ as conduction pathways[J]
.Nano Research,2016,9(2):353-362.
被引量:1
4
Caixia Xu,Qin Hao,Dianyun Zhao.
Facile fabrication of a nanoporous Si/Cu composite and its application as a high-performance anode in lithiumion batteries[J]
.Nano Research,2016,9(4):908-916.
被引量:7
5
Li-Feng Chen,Sheng-Xiang Ma,Shu Lu,Yue Feng,Jia Zhang,Sen Xin,Shu-Hong Yu.
Biotemplated synthesis of three-dimensional porous MnO/C-N nanocomposites from renewable rapeseed pollen: An anode material for lithium-ion batteries[J]
.Nano Research,2017,10(1):1-11.
被引量:6
6
潘璇,王存国,朱孟康,刘艺涵,路乃群.
锂离子电池大容量硅基负极材料的研究进展[J]
.化工科技,2017,25(1):67-72.
被引量:9
7
Bharat Gattu,Prashanth Hanumantha Jampani,Moni Kanchan Datta,Ramalinga Kuruba,Prashant N. Kumta.
Water-soluble-template-derived nanoscale silicon nano- flake and nano-rod morphologies: Stable architectures for lithium-ion battery anodes[J]
.Nano Research,2017,10(12):4284-4297.
8
赵海鹏,李珊珊.
锂离子电池硅碳复合负极材料的研究进展[J]
.辽宁化工,2017,46(11):1125-1127.
被引量:5
9
肖忠良,夏妮,宋刘斌,曹忠,朱华丽.
锂离子电池硅基负极材料研究进展[J]
.电源技术,2019,43(1):154-157.
被引量:7
10
谭毅,王凯.
高比能量锂离子电池硅基负极材料研究进展[J]
.无机材料学报,2019,34(4):349-357.
被引量:10
同被引文献
6
1
彭勃,徐耀林,Fokko M.Mulder.
磷烯包覆的高性能硅基锂离子电池负极材料(英文)[J]
.物理化学学报,2017,33(11):2127-2132.
被引量:4
2
张炜,谢旭佳,叶嘉敏,柯曦,施志聪.
基于表面改性纳米硅复合负极材料的制备及其性能[J]
.硅酸盐学报,2021,49(10):2123-2129.
被引量:1
3
郭致昂,唐博,范保艳,张均,望军,邢安,刘晓燕.
低成本二氧化硅源镁热还原制备锂离子电池多孔硅负极材料的研究进展[J]
.功能材料,2022,53(1):1055-1063.
被引量:5
4
况新亮,刘垂祥,熊朋.
锂离子电池产业分析及市场展望[J]
.无机盐工业,2022,54(8):12-19.
被引量:27
5
朱思颖,李辉阳,胡忠利,张桥保,赵金保,张力.
锂离子电池氧化亚硅负极结构优化和界面改性研究进展[J]
.物理化学学报,2022,38(6):33-60.
被引量:16
6
Tianqi Jia,Geng Zhong,Yao Lv,Nanrui Li,Yanru Liu,Xiaoliang Yu,Jinshuo Zou,Zhen Chen,Lele Peng,Feiyu Kang,Yidan Cao.
Prelithiation strategies for silicon-based anode in high energy density lithium-ion battery[J]
.Green Energy & Environment,2023,8(5):1325-1340.
被引量:5
引证文献
1
1
赵添婷,朱德伦,杨林,周鑫磊.
锂离子电池多孔硅负极材料制备及工艺优化[J]
.无机盐工业,2024,56(5):31-38.
1
张帅,王文利.
数字普惠金融助力乡村振兴的机理分析[J]
.北方金融,2022(5):31-34.
2
谭拥军,裴超柱,程浩杰,卜会铜,谭桂湘,邓磊.
抗肿瘤多肽M1-21的剂型优化[J]
.湖南大学学报(自然科学版),2022,49(6):146-151.
3
邹奕亮,郑励行,王俞陈,胡翔洲,刘芳,姜曼.
秸秆纳米纤维素和纳米木质素的环保高效提取[J]
.纤维素科学与技术,2022,30(2):35-44.
4
罗俊波,楚爱英,陈同辉.
广州气排球运动创建群众体育品牌赛事研究--以广州市气排球公开赛为例[J]
.文体用品与科技,2022(13):46-48.
被引量:1
5
董智,董俊,刘洋,侯志研.
辽宁省高标准保护性耕作应用策略研究[J]
.农业经济,2022(5):25-26.
被引量:4
6
陆甜,赵亮,李温斌.
石墨烯在生物医用材料领域的应用进展[J]
.心肺血管病杂志,2022,41(5):577-581.
被引量:2
7
陈轩.
基于信息化系统的生产过程防错应用[J]
.汽车电器,2022(6):64-66.
被引量:1
8
陈思澹.
从培养物理核心素养的角度谈一类变压器习题的改进[J]
.物理通报,2022,51(7):37-41.
9
李芸芸.
高校音乐教育专业混合式教学模式的改革与探究[J]
.戏剧之家,2022(18):196-198.
被引量:2
10
张朋飞,李红艳,吕国彬.
98%浓硫酸储罐呼吸系统安全环保设计[J]
.工业安全与环保,2022,48(6):20-22.
被引量:1
中国粉体工业
2022年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部