作为离子电池的高性能阳极,Ag纳米颗粒改性多孔Si微球作为离子电池的高性能阳极
Wenhao Pan1, Changjiang Yang1, Lei Zhou1
1Faculty of Metallurgical and Energy Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, China. chemdut@163.com.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|November 15, 2023
概括
研究人员从石英废料中开发了一种新的多孔/银 (pSi/Ag) 复合微球,以改进离子电池阳极. 这项创新提高了导电性和稳定性,为高性能储能提供了一个有前途的解决方案.
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:
- (Si) 阳极在离子电池中面临着挑战,包括显著的体积膨胀和低电导率.
- 这些局限性阻碍了阳极的实际应用,需要先进的材料设计.
研究的目的:
- 使用石英废物开发一种新的多孔/银 (pSi/Ag) 复合微球.
- 为了克服阳极的体积膨胀和导电性问题,以提高离子电池的性能.
主要方法:
- 使用高能球磨,喷雾干燥和热降解来合成pSi/Ag复合物.
- 使用X射线衍射,场发射扫描电子显微镜和传输电子显微镜来描述材料的形态和结构.
- 评估了离子电池中pSi/Ag阳极的电化学性能.
主要成果:
- 在微米大小的多孔球中实现银 (Ag) 纳米颗粒的均分散.
- 与纯多孔相比,pSi/Ag阳极表现出更好的电化学性能.
- 证明了初始库伦比克效率为92.8%和高特异性容量为1251.4 mA hg-1超过300个周期在4000 mA g-1.1上.
- 微米大小的减轻了过度固体电解质相间形成.
结论:
- 开发的pSi/Ag复合微球有效地解决了阳极的局限性.
- 这种简单的合成方法为下一代离子电池中的高性能阳极提供了有希望的途径.


