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木质素基碳微球的制备及其储锂性能研究 被引量:2
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作者 张牮 李建刚 +2 位作者 亢玉琼 何向明 刘才 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期111-116,共6页
以木质素磺酸钠为原料,采用水热法成功制备木质素基碳微球。水热反应温度和水热反应时间是影响碳微球球形度、石墨微晶结构完善性以及电化学性能的主要因素。水热反应温度为230℃、水热反应时间为12h时制备的碳微球粒径为5~7μm,表现出... 以木质素磺酸钠为原料,采用水热法成功制备木质素基碳微球。水热反应温度和水热反应时间是影响碳微球球形度、石墨微晶结构完善性以及电化学性能的主要因素。水热反应温度为230℃、水热反应时间为12h时制备的碳微球粒径为5~7μm,表现出最佳的电化学性能,0.1C充放电可逆比容量达389.4mAh/g,1C充放电容量达180mAh/g,1C倍率下循环100次后容量保持率高达97.8%。 展开更多
关键词 木质素基碳微球 锂离子电池 负极材料 水热法
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锂离子电池硅基负极及其相关材料 被引量:11
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作者 赵云 亢玉琼 +3 位作者 金玉红 王莉 田光宇 何向明 《化学进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2019年第4期613-630,共18页
锂离子电池是目前电脑、通讯、消费电子品以及未来电动车动力系统的主要能源。硅基负极材料因其具有较高理论比容量(4200 mAh·g^(-1),为石墨10倍以上),被视为最理想的下一代锂离子电池负极材料。然而硅负极在充放电过程中巨大的体... 锂离子电池是目前电脑、通讯、消费电子品以及未来电动车动力系统的主要能源。硅基负极材料因其具有较高理论比容量(4200 mAh·g^(-1),为石墨10倍以上),被视为最理想的下一代锂离子电池负极材料。然而硅负极在充放电过程中巨大的体积膨胀造成极片材料的粉化脱落、SEI膜的持续增长、正极锂离子的不断消耗,以及现有商业化粘结剂与硅表面较弱的相互作用等诸多缺陷,造成电池容量快速的衰减,阻碍了硅基材料在锂离子电池中的商业化应用。本文对硅基负极材料及其相关电池材料,如硅材料结构、粘结剂、电解液及添加剂等,进行了系统全面的总结。最后对硅基材料目前研究进展和未来发展方向做出总结与评述,以期为下一代硅基电池体系发展提供参考。 展开更多
关键词 锂离子电池 硅基负极 纳米结构 粘结剂 电解液 添加剂
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Large-scale synthesis of lithium-and manganese-rich materials with uniform thin-film Al2O3 coating for stable cathode cycling 被引量:4
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作者 Yuqiong Kang Zheng Liang +5 位作者 Yun Zhao Haiping Xu Kun Qian Xiangming He Tao Li Jiangang Li 《Science China Materials》 SCIE EI CSCD 2020年第9期1683-1692,共10页
The lithium-and manganese-rich layered oxide(LMR)holds great promise as a cathode material for lithiumion battery(LIB)applications due to its high capacity,high voltage and low cost.Unfortunately,its poor initial Coul... The lithium-and manganese-rich layered oxide(LMR)holds great promise as a cathode material for lithiumion battery(LIB)applications due to its high capacity,high voltage and low cost.Unfortunately,its poor initial Coulombic efficiency(ICE)and unstable electrode/electrolyte interface with continuous growth of the solid electrolyte interphase leads to high impedance and large overpotential.These effects cause severe capacity loss and safety issues.In this work,we have developed a novel approach to fabricate a stable LMR cathode with a uniform thin layer of aluminum oxide(Al2O3)coated on the surface of the LMR particles.This synthesis approach uses the microemulsion method that is environment-friendly,cost-effective and can be easily scaled.Typically,an 8-nm layer of Al2O3 is shown to be effective in stabilizing the electrode/electrolyte interface(enhanced ICE to82.0%and moderate impedance increase over 200 cycles).Moreover,the phase transformation from layered to spinel is inhibited(96.3%average voltage retention)and thermal stability of the structure is significantly increased(heat release reduced by 72.4%).This study opens up a new avenue to address interface issues in LIB cathodes and prompts the practical applications of high capacity and voltage materials for high energy density batteries. 展开更多
关键词 lithium ion batteries lithium-and manganese-rich layered oxides surface modification metal oxide thin film uniform coating large-scale synthesis battery safety
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