在碳中纳米管储能系统中探测基曼化物相位演变和结构变化
Wei Tang1, Yanpeng Liu, Chengxin Peng
1Department of Chemistry and Graphene Research Centre, National University of Singapore , 3 Science Drive 3, Singapore 117543.
Journal of the American Chemical Society
|February 4, 2015
概括
离子电池中的基于的阳极使用核心外结构表现出更好的性能. 这种设计通过减轻循环期间的体积变化来提高容量保留和速率能力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 第四组元素的合金,如,对高能量密度的离子电池阳极有前途.
- 由于在循环过程中体积变化很大,容量保持不佳限制了它们的实际使用.
研究的目的:
- 为阳极开发核心外纳米结构,以提高离子电池的性能.
- 调查增强稳定性和容量保留背后的机制.
主要方法:
- 用嵌入在多壁碳纳米管中的纳米棒制造核心外结构.
- 使用传输电子显微镜 (TEM) 和X射线衍射 (XRD) 进行表征.
- 在现场 (7) 核磁共振 (NMR) 用于研究循环过程中的-合金相变.
主要成果:
- 核心外结构展示了高可逆能力和优越的速度能力.
- 结构分析显示了减轻体积波动和缓冲机械不稳定性的情况.
- 在现场核磁共振 (NMR) 提供了对无形到晶体转换和基曼化物阶段演变的见解.
结论:
- 开发的@碳纳米管核心外结构有效地解决了阳极的体积膨胀问题.
- 这种纳米结构设计为先进的离子电池阳极提供了有前途的战略,其寿命和性能得到了提高.
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