通过PI/MWCNT复合涂层层提高丰富的基材料的电化学性能
Yali Wang1, Peiqi Fan2, Bingxue Liu3
1ENFI R&D Institute, China ENFI Engineering Corporation, Beijing 100038, China.
ACS omega
|July 7, 2025
概括
富含的基材料对电池有很大的前景,但会受到性能衰退的影响. 一种新的聚胺/碳纳米管涂层显著提高了它们的电化学稳定性和寿命.
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:
- 富基 (LRM) 材料为下一代离子电池 (LIB) 提供高能量密度.
- 对LRM材料的商业化受到电压衰减,容量衰减和周期寿命缩短的限制.
- 含有的替代品价格更昂贵,因此需要提高LRM性能.
研究的目的:
- 提高LRM材料的电化学性能和结构稳定性.
- 为了应对LRM阴极中电压衰减和容量损失的挑战.
- 开发一种成本效益高的替代品,以为基础的电池材料.
主要方法:
- 在LRM粒子上涂上聚胺 (PI) 和多壁碳纳米管 (MWCNT) 的复合涂层.
- 该PI涂层使用了极性,微分支的交叉连接网络,以提高接口稳定性.
- 现场MWCNT被加载到LRM粒子上,以改善电子转移通路.
主要成果:
- 与未涂层LRM (217.5 mA h g-1) 相比,涂层LRM材料的初始放电能力略高 (238.7 mA h g-1).
- 在1C的200个循环后,涂层LRM保留了其初始容量的73%,明显超过未涂层LRM (41%).
- PI/MWCNTs涂层改善了微观结构和接口稳定性,减轻了性能恶化.
结论:
- 聚胺/多壁碳纳米管复合涂层是优化LRM材料的有效策略.
- 这种方法提高了高级LIBs的LRM阴极的电化学性能和周期寿命.
- 开发的涂层LRM材料为下一代,高能量密度和成本效益高的储能解决方案提供了有前途的途径.


