研究-双金属化物纳米粒子作为离子电池负电极的研究
Shuling Liu1, Kang Feng1, Wenxuan Xu1
1Department of Chemistry and Chemical Engineering, Key Laboratory of Auxiliary Chemistry and Technology for Chemical Industry, Ministry of Education, Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an, Shaanxi 710021, People's Republic of China.
概括
添加的锡化物 (SnCoP/C) 提高了离子电池的阳极性能. 这种新材料的容量和稳定性比未使用酸的酸更好,为更好的储能解决方案铺平了道路.
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:
- 化 (Sn4P3) 是离子电池的一个有希望的阳极材料,因为它具有很高的理论容量.
- 提高基于Sn4P3的阳极的电化学性能,循环稳定性和速率能力仍然是一个关键的挑战.
研究的目的:
- 为离子电池阳极合成和表征嵌入碳基质 (SnCoP/C) 中的化酸.
- 评估开发的SnCoP/C材料的电化学性能,重点关注容量,可逆性,稳定性和速率能力.
主要方法:
- 通过将Co-doped Sn4P3嵌入碳基材料来制备多孔骨架SnCoP/C复合材料.
- 对SnCoP/C-2作为离子电池中阳极材料的电化学测试,包括在各种电流密度 (0.5,1.0,2.0 A g-1) 上进行容量测量.
主要成果:
- SnCoP/C-2在电流密度分别为0.5,1.0和2.0 A g-1时,表现出415.6,345.9和315.6 mAhg-1的出色可逆容量.
- SnCoP/C的电化学可逆性,循环稳定性和速率性能明显优于Sn4P3/C.
- 发现兴奋剂稳定了锡化物基质,并增强了离子扩散动力学.
结论:
- 在Sn4P3/C复合材料中的兴奋剂有效地提高了离子电池阳极的电化学性能和循环稳定性.
- 在化矩阵内形成高度分散的纳米粒子,由兴奋剂促进,对于改善电极材料稳定性至关重要.


