双向H键调制软/硬聚乙烯糖醇-波利尼林涂层Si-Anode用于高性能离子电池
Kun Wang1, Han Li1, Xi Chen2,1
1Zhejiang Provincial Key Laboratory of Advanced Chemical Engineering Manufacture Technology, College of Chemical and Biological Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, 310027, China.
Small methods
|February 25, 2024
概括
一种新的聚乙烯甘醇 (PEG) 和聚氨 (PANI) 涂层增强了用于高性能电池的 (Si) 阳极. 这种Si@PP阳极为电力运输和储能应用提供了更好的导电性和稳定性.
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
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 超高容量的阳极对于满足电力运输和储能日益增长的能源需求至关重要.
- 然而,阳极的导电性差,离子扩散缓慢,在循环过程中体积发生显著变化,限制了它们的实际使用.
研究的目的:
- 通过一种新的表面涂层策略来解决其内在局限性,开发一种高性能阳极.
- 为了提高下一代离子电池的阳极的电化学性能和循环稳定性.
主要方法:
- 合成的纳米颗粒通过结合涂上聚乙烯糖醇 (PEG) 和聚氨 (PANI) 的双层.
- 研究了改性阳极 (Si@PP) 的结构完整性和电化学特性.
- 在初始库伦比克效率,特定容量,容量保留和面积容量方面评估了阳极的性能.
主要成果:
- @PP阳极实现了高初始库伦比克效率90.5%.
- 它在100个循环后在1Ag-1下表现出1871mAhg-1的稳定容量,保留85.7%.
- 在0.5 A g-1的100个循环后,证明了3.01 mAh cm-2的高面积容量.
结论:
- 开发的PEG/PANI涂层有效地适应了的体积膨胀,并增强了离子和电子导电性.
- 这种可扩展的接口设计为创建高级离子电池的高性能电极材料提供了有希望的途径.
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