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硅基材料的研究及其應用

h1654155972.5933 ? 來源:個人圖書館 ? 作者:個人圖書館 ? 2020-09-04 14:13 ? 次閱讀
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陳麗娜介紹道,硅基負極材料納米化可以優(yōu)化材料性能,主要是進行表面包覆,包括石墨烯包覆納米硅、人工SEI包覆納米硅以及協(xié)同包覆。

硅基材料商業(yè)化前景廣闊,但由于硅在充放電過程中會發(fā)生劇烈的體積收縮,體積的劇烈變化會導致內(nèi)部機械機構(gòu)失效,從而使得硅負極的循環(huán)壽命難達預期,因此尚未在鋰電池中大規(guī)模應用。

鋰金屬負極的容量為3860 mAh/g,并且具有優(yōu)異的導電性,也是一種理想的負極材料。但是金屬鋰負極在充放電過程中會產(chǎn)生鋰枝晶,鋰枝晶在生長過程中會不斷消耗電解液并導致金屬鋰的不可逆沉積,形成死鋰造成低庫倫效率。甚至還會刺穿隔膜導致電池內(nèi)部短接,造成電池的熱失控引發(fā)燃燒爆炸。

8月26-27日,2020先進電池材料集群產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇在深圳機場凱悅酒店舉行,此次會議由深圳先進電池材料產(chǎn)業(yè)集群主辦,深圳市清新電源研究院、高工鋰電、高工氫電聯(lián)合承辦。

針對解決硅碳負極和鋰金屬負極的商業(yè)化應用難題,哈爾濱工業(yè)大學(深圳)博士后陳麗娜發(fā)表了“高能量密度鋰離子電池硅碳和鋰金屬負極材料設計及制備研究”的主題演講。

在硅基負極研究方面,陳麗娜介紹道,硅基負極材料納米化可以優(yōu)化材料性能,主要是進行表面包覆,包括石墨烯包覆納米硅、人工SEI包覆納米硅以及協(xié)同包覆。

總體來看,實現(xiàn)多種形貌的納米硅的結(jié)構(gòu)設計,大大提高硅碳材料作為鋰離子電池負極的電化學性能:

石墨烯包覆納米硅可以有效的緩沖硅的膨脹,大大提高硅負極材料導電性及其倍率性能。

高離子導電的人工SEI包覆納米硅,能夠減少電解液在硅表面的分解,并提高納米硅顆粒的循環(huán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。

固態(tài)電解質(zhì)和石墨烯雙包覆協(xié)同作用可以從電子導電和離子導電以及SEI穩(wěn)定性等方面提高硅負極綜合性能。

在金屬鋰負極研究及其應用方面,陳麗娜主要從非原位人工SEI構(gòu)建及固態(tài)電池應用、親鋰性三維載體誘導金屬鋰均勻形核、鋰金屬生長方向控制、金屬鋰負極原位改性及其鋰空氣電池應用四個方面進行闡述。

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(quán)轉(zhuǎn)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(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:【捷瑞空氣?高工會議】硅基負極和鋰金屬負極制備研究進展

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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