chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

高穩(wěn)定的硅碳技術助力高比能鋰離子電池的研發(fā)

獨愛72H ? 來源:新能源Leader ? 作者:新能源Leader ? 2020-03-26 14:39 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

(文章來源:新能源Leader)

石墨負極的理論比容量為372mAh/g,已經(jīng)無法滿足新一代高比能鋰離子電池的設計需求,Si基負極材料理論容量可達4200mAh/g以上,嵌鋰電位與石墨材料接近,是一種理想的負極材料。但是硅負極材料在嵌鋰的過程中體積膨脹可達300%以上,這不僅會造成顆粒自身的粉化和破碎,還會造成電極結構的破壞,嚴重影響鋰離子電池的循環(huán)壽命。

近日,韓國漢陽大學的Dongsoo Lee(第一作者)和Makio Naito(通訊作者),Ungyu Paik(通訊作者)等人通過在納米Si顆粒與石墨片噴霧造粒的方式,制備了納米Si/石墨片復合材料,有效地抑制了Si材料的體積膨脹,同時通過在其表面包覆一層無定形碳的方式,有效降低了材料的比表面積,使得該材料的首次效率達到85%,該材料表現(xiàn)出了優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性,在1C倍率下循環(huán)500次后容量保持率仍然可達71%。

高穩(wěn)定的硅碳技術助力高比能鋰離子電池的研發(fā)

下圖展示了該復合Si基材料的制備過程,首先將納米Si顆粒與石墨片均勻的混合,然后采用噴霧干燥的方法形成均勻的Si/石墨片顆粒(SGG),這種SGG顆粒比表面積過大,同時機械強度也較差,因此庫倫效率和循環(huán)性能都比較差。為了解決這一問題,作者通過機械混合的方式將瀝青均勻地涂布在SGG顆粒的表面,并在800℃的溫度下對其進行了處理,從而在SGG顆粒的表面均勻的形成了一層無定形石墨材料,降低了Si材料與電解液的接觸面積,并提高了SGG材料的機械強度,從而顯著改善了SGG材料的電化學性能。

SGG顆粒的首次脫鋰容量為1650mAh/g,首次庫倫效率為79%,而無定形碳包覆的C@SGG顆粒的首次脫鋰容量為1150mAh/g,但是首次效率提升到了85%,這主要是因為無定形碳的包覆顯著降低了材料的比表面積,從而減少了SEI膜生成的數(shù)量,進而提升了首次充放電庫倫效率。在循環(huán)測試中C@SGG顆粒表現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢,在前20次循環(huán)中SGG顆粒容量就出現(xiàn)了嚴重的衰降,但是C@SGG顆粒在前50次循環(huán)中容量只出現(xiàn)了輕微的衰降。

為了驗證該材料在實際應用中的效果,作者分別采用10%的SGG或C@SGG與90%石墨進行混合作為負極,LCO為正極,制作了軟包電池,從下圖3c可以看到C@SGG與石墨混合的電極首次效率達到了90%,與石墨負極的電池基本相當。從下圖d的循環(huán)性能可以看到,C@SGG與石墨混合的電極表現(xiàn)出了優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性,在1C倍率下循環(huán)100次容量保持率為83%,循環(huán)500次后容量保持率達到了71%。而石墨負極在循環(huán)100次后容量保持率為93%,略高于C@SGG材料,但是在500次循環(huán)后石墨材料的容量保持率僅為66%,這要明顯低于C@SGG材料。

高穩(wěn)定的硅碳技術助力高比能鋰離子電池的研發(fā)

添加10%的C@SGG材料的電池具有更小的SEI膜阻抗和電荷交換阻抗,根據(jù)交流阻抗數(shù)據(jù)計算的Li+擴散系數(shù)也顯示添加10%的C@SGG材料的電極擴散系數(shù)為7.803×10-14,要明顯高于石墨電極的1.115×10-14,C@SGG材料的這些特性使得其倍率性能要好于石墨材料。

體積膨脹是硅碳材料在應用中面臨的最大障礙,而在C@SGG材料中,顆粒內(nèi)部存在著較多的自由空間,因此能夠有效的吸收納米Si顆粒在充電過程中產(chǎn)生的體積膨脹,有效的減少了硅材料體積膨脹對于電極結構的破壞。

在首次0.1C充電的過程中電池體積膨脹為12.7%,在第三次1C充電后電池體積膨脹為14.5%,在整個循環(huán)過程中石墨負極的電池體積膨脹比較穩(wěn)定,在50次循環(huán)后,放電狀態(tài)體積膨脹5.6%。添加10%的C@SGG材料的電池首次0.1C充電后體積膨脹為13.9%,在第三次1C充電后電池體積膨脹16%,在經(jīng)過50次循環(huán)后電池體積膨脹為6.7%,與采用純石墨負極的電池比較接近。但是當C@SGG材料添加量達到20%后,電池的體積膨脹顯著增加,在首次0.1C充電后體積膨脹達到了23%,并且在后續(xù)的循環(huán)過程中電池的體積膨脹快速增加。

Dongsoo Lee開的C@SGG材料巧妙的利用了納米硅/石墨片顆粒中間的孔隙,吸收了納米Si材料在充放電過程中的體積膨脹,減少了Si材料體積膨脹對于電極結構的破壞,提升了C@SGG材料的循環(huán)性能。同時通過無定形碳表面包覆技術,有效地降低了該材料的比表面積,減少了副反應,有效地提升了材料的首次效率。
(責任編輯:fqj)

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關注

    關注

    261

    文章

    8527

    瀏覽量

    181671
  • 電池技術
    +關注

    關注

    12

    文章

    930

    瀏覽量

    50531
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    鋰離子電池的電芯設計流程及考慮因素

    在“雙”目標推動下,新能源產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長,鋰離子電池作為核心儲部件,性能直接決定終端產(chǎn)品的競爭力。作為鋰離子電池的核心單元,電芯設計需覆蓋需求定義、材料選型、結構優(yōu)化至測試驗證
    的頭像 發(fā)表于 08-28 18:03 ?946次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的電芯設計流程及考慮因素

    一文讀懂:鋰離子電池的基本結構與應用

    發(fā)展具有重要意義。美鋰電深耕鋰離子電池研發(fā)與制造,以持續(xù)的技術突破和實踐探索,致力于成為推動儲技術
    的頭像 發(fā)表于 08-21 18:04 ?1026次閱讀
    一文讀懂:<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的基本結構與應用

    鋰離子電池的原理與材料全解析

    鋰離子電池作為現(xiàn)代儲領域的核心技術,其高效穩(wěn)定的能量轉換能力支撐著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。美鋰電作為行業(yè)創(chuàng)新企業(yè),長期致力于
    的頭像 發(fā)表于 08-14 18:02 ?1533次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的原理與材料全解析

    鋰離子電池電芯生產(chǎn)全工藝鏈 | 關鍵技術與參數(shù)解析

    鋰離子電池作為新能源領域的核心技術,其生產(chǎn)工藝的精細化與創(chuàng)新能力直接決定了電池的性能、成本與安全性。本文系統(tǒng)梳理了從電極制備到電芯終檢的全流程技術。
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:54 ?2202次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>電芯生產(chǎn)全工藝鏈 | 關鍵<b class='flag-5'>技術</b>與參數(shù)解析

    鋰離子電池極片的壓延和分切技術解析

    鋰離子電池的生產(chǎn)流程中,極片的制備是核心環(huán)節(jié),而壓延與分切作為極片成型的關鍵工序,直接決定了電池的性能、安全性和生產(chǎn)效率。下文美鋰電將結合行業(yè)技術積累與前沿研究,詳細解析這兩項
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?894次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>極片的壓延和分切<b class='flag-5'>技術</b>解析

    鋰離子電池組裝:繞線與極耳焊接工藝揭秘

    鋰離子電池作為核心儲部件,其制造工藝的每一次精進都推動著電動汽車、儲系統(tǒng)等領域的技術革新。鋰離子電池組裝過程中的繞線和極耳焊接工藝不僅直
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?1832次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>組裝:繞線與極耳焊接工藝揭秘

    鋰離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術原理與創(chuàng)新實踐

    鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術精度直接關聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美鋰電作為新能源制造領域的創(chuàng)新引領者,始終
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?463次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>電解質(zhì)填充工藝:<b class='flag-5'>技術</b>原理與創(chuàng)新實踐

    鋰離子電池負極材料的挑戰(zhàn)與基負極的潛力

    我國鋰離子電池負極材料市場規(guī)模隨著新能源汽車的興起及鋰離子電池等產(chǎn)品的發(fā)展增長迅速,目前已有百億規(guī)模。目前商業(yè)上能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應用的負極材料是石墨,其實際比容量的發(fā)揮已接近理論值(372mAh/g
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:55 ?718次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>負極材料的挑戰(zhàn)與<b class='flag-5'>硅</b>基負極的潛力

    鋰離子電池隔膜質(zhì)量檢測與缺陷分析

    缺陷,可能引發(fā)電池熱失控,甚至火災,威脅安全。因此,鋰離子電池隔膜的質(zhì)量控制和技術改進是電池制造領域的關鍵。美光子灣3D共聚焦顯微鏡,可快
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:55 ?588次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>隔膜質(zhì)量檢測與缺陷分析

    鋰離子電池涂布工藝:技術要求與方法選擇

    鋰離子電池制造領域,涂布工藝是決定電池性能和質(zhì)量的關鍵步驟之一。涂布工藝的精確度直接影響到電池的容量、循環(huán)壽命以及安全性。隨著鋰離子電池技術
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:55 ?539次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>涂布工藝:<b class='flag-5'>技術</b>要求與方法選擇

    鋰離子電池電解液浸潤機制解析:從孔隙截留到工藝優(yōu)化

    鋰離子電池制造領域,美光子灣始終懷揣著推動清潔能源時代加速到來的宏偉愿景,全力助力鋰離子電池技術的革新。在
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:49 ?1335次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>電解液浸潤機制解析:從孔隙截留到工藝優(yōu)化

    單體動力鋰離子電池:安全隱患剖析與防控策略

    精密測量技術和材料機械性能評估專長,為鋰離子電池安全性研究提供深度技術支持,助力行業(yè)精準把控電池安全性能。本文將從多維度系統(tǒng)解析單體動力
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:48 ?650次閱讀
    單體動力<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>:安全隱患剖析與防控策略

    超級電容器與鋰離子電池的區(qū)別在哪里?

    本文主要討論了超級電容器和鋰離子電池在儲方面的差異。超級電容器的體積小、容量大,但能量密度低;而鋰離子電池體積大、容量小,但能量密度。超級電容器的功率密度
    的頭像 發(fā)表于 07-15 09:32 ?1430次閱讀
    超級電容器與<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的區(qū)別在哪里?

    FIB-SEM技術鋰離子電池的應用

    鋰離子電池材料的構成鋰離子電池作為現(xiàn)代能源存儲領域的重要組成部分,其性能的提升依賴于對電池材料的深入研究。鋰離子電池通常由正極、負極、電解質(zhì)、隔膜和封裝材料等部分構成。正極材料和負極材
    的頭像 發(fā)表于 02-08 12:15 ?934次閱讀
    FIB-SEM<b class='flag-5'>技術</b>在<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>的應用

    智能化進程中的鋰離子電池

    。1992年,鋰離子電池實現(xiàn)商品化。 ? 鋰離子電池 鋰離子電池是一種充電電池,它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中,
    的頭像 發(fā)表于 12-06 10:45 ?1284次閱讀