2003年荣获教育部全国优秀博士学位论文指导教师称号,中国站稳同年由他为学术带头人的光功能材料的设计、制备与表征获基金委创新研究群体资助。
文章还提出,石油川研究阴离子电荷补偿机制、探索可逆性的影响因素对于下一代新型高比容量锂离子电池正极材料设计与制备有着十分重要的意义。 本文由材料人科技顾问April供稿,销售销量材料人编辑部编辑。
还可以通过将硅进行碳包覆,油气 Prof.Jianping Yang等人[8]首先制备了Si@C核壳结构,油气包覆在硅核外面的碳不仅可以阻止硅直接接触电解液发生副反应形成不稳定的SEI膜,还可以提高电极的导电性,更重要的是能够缓冲充放电过程中硅体积膨胀带来的结构应变,然后在此基础上引入少量的Ge纳米晶粒(见图3)对Si@C进行表面修饰得到Si@C@GeO2,Ge纳米晶粒起到迷你集流体的作用,提高锂离子扩散速率,从而获得高容量的锂电池,在150个循环后还可以保持1854mAh/g的容量。二、连续负极材料1、连续硅基负极就负极而言,硅因为其巨大的储量和其超高比容量(4200mAh/g,相当于现在商业化石墨负极的十倍左右)、低廉的价格成为了世界各研究组的研究重点,是目前生产和应用技术最为成熟、商业化程度最高的高容量负极材料,也被认为是下一代最理想的负极材料之一。Prof.XianmaoLu[9]等人还制备了Si@Cu复合负极,千万先是将铜基底浸在NaOH和(NH4)2S2O8中进行刻蚀得到Cu(OH)2的纳米线阵列,千万在纳米线表面磁控溅射Si,再进行氢气还原得到Si@Cu的纳米线,还可以多次溅射得到多层的Si@Cu纳米线复合结构,将Si@Cu负极做成电池循环1500周后还可以维持87%的初始容量。
Prof.JiaZhu课题组[5]使用工业生产中的低纯度硅,中国站稳采用特殊的纳米成孔工艺,中国站稳通过球磨、退火、酸处理,得到多孔硅(如图2),且而还可以准确连续的调控其孔隙率从17%到70%。为了改善电解液的高电压稳定性,石油川NiloofarEhteshami等人[22]用己二腈(AND)代替传统电解液中的碳酸乙烯酯(EC)溶剂,石油川以LiDFOB作为电解质盐,能够大幅度提升电解液在常温下的抗氧化能力,从而提高电解液在高压下的稳定性,在5V以下,电解液没有明显的氧化反应。
但是其存在首次库伦效率低、销售销量倍率性能差、循环过程中电压衰减、体积比能量低等问题。
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