低表面积二氧化碳合子微球作为高库伦比效率和高容量阳极用于实际的离子电池
Hongwei Tao1, Sha Li1, Zhijun Zhao1
1Institute of Smart City and Intelligent Transportation, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, P. R. China.
ACS applied materials & interfaces
|May 23, 2024
概括
添加碳子微球提供了优秀的储存. 这种高效的合成方法为下一代离子电池提供了高容量和稳定的性能.
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
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 离子电池 (SIB) 是离子电池的有希望的替代品,因为的丰富性.
- 开发高性能和具有成本效益的电极材料对于SIB商业化至关重要.
研究的目的:
- 通过一种高效且环保的方法合成添加碳子微球 (NCSMs).
- 评估NCSM作为SIBs的阳极材料的电化学性能.
主要方法:
- 在室温下使用多巴胺化的单聚合反应.
- 描述NCSM结构,包括表面积和兴奋剂.
- 在SIB中对NCSM进行电化学测试,包括容量,速率能力和循环稳定性.
主要成果:
- NCSM表现出最小的表面积和较少的含氧功能组.
- 实现了84.8%的初始库伦比克效率 (ICE) 和384mAhg-1的储能.
- 证明了出色的速率能力 (215mAhg-1在10Ag-1) 和长期循环稳定性 (2000次循环后83.0%的容量保留).
结论:
- NCSM的独特结构有效地减少了不可逆转的离子损失,增强了ICE.
- 丰富的兴奋剂改善了电子/离子运输和储存性能.
- 可扩展的合成方法为商业化基于NCSM的SIB提供了可行的途径.
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