微晶纳米纤维电极具有自适应的内在结构和微观接口
Luwei Zhang1, Lu Qi1, Jingyi Liu1
1Shandong Provincial Key Laboratory for Science of Material Creation and Energy Conversion, Science Center for Material Creation and Energy Conversion, School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University, Jinan, 250100, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|November 21, 2023
概括
微晶聚合产生稳定,高容量的储能电极. 这种新的方法通过改善结构完整性和接口接触来提高离子电池的性能.
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:
- 开发高性能储能电极对于推进电池技术至关重要.
- 现有的电极材料在循环过程中经常面临容量降低和结构不稳定的挑战.
研究的目的:
- 为制造先进的储能电极提出和研究微晶聚合策略.
- 提高离子电池电极的容量和长期稳定性.
主要方法:
- 富含碳的电极 (BDTG) 的合成,使用子[1,2-b:4,5-b']二甲和布塔迪因部分功能化.
- 使用微晶聚合物制造电极,以形成多孔的相互透网络.
- 在半电池和全电池配置中进行电化学测试,以评估性能.
主要成果:
- 在半电池中,BDTG电极在50 mA g-1下表现出1430 mAh g-1的高容量.
- 异常的循环性能被证明是8000个循环在5Ag-1.1,在5Ag-1.1.
- 在全电池中,在2°C时实现了120mAhg-1的可逆容量.
- 微晶结构在充电放电过程中提供了稳定的接口接触和结构完整性.
结论:
- 微晶聚合是一种有效的策略,用于设计具有优越容量和稳定性的储能电极.
- BDTG的独特结构,包括可伸缩的链接器和功能组,可促进可逆吸附和稳定的接口.
- 这种方法为开发下一代离子电池提供了一个有希望的途径.


