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Updated: May 11, 2026

Construction and Testing of Coin Cells of Lithium Ion Batteries
Published on: August 2, 2012
在离子电池中化学修饰成高性能硬碳阳极的素
Shunsheng Yang1, Lei Zhong1, Hai Li2
1Guangdong Provincial Laboratory of Chemistry and Fine Chemical Engineering Jieyang Center, Jieyang 515200, China; School of Chemical Engineering and Light Industry, Guangdong University of Technology (GDUT), 100 Waihuan Xi Road, Panyu District, Guangzhou 510006, China.
用基对素进行化学修饰,以改善其用于离子电池的硬碳. 这种策略增强了孔隙结构,提高了离子储存能力和稳定性.
科学领域:
- 材料科学
- 电化学
- 可持续化学
背景情况:
- 素是一种可持续的芳香聚合物,也是碳电极材料的有前途的前体.
- 利格宁的芳香结构阻碍了离子的储存,形成类似石墨的域,限制了孔隙的形成.
- 从生物质中开发高效的碳材料对于储能至关重要.
研究的目的:
- 通过移植含有的部分来化学修改红素的功能组.
- 增强石墨烯纳米域的形成和由素衍生的硬碳中的闭孔.
- 提高这些材料的离子储存能力和电化学性能.
主要方法:
- 将含有的低键能量组 (四度和胺) 移植到素分子上.
- 改性木质素的碳化产生硬碳.
- 在离子电池中作为阳极的硬碳的电化学测试.
主要成果:
- 修改后的红素呈现出降低的热稳定性和增加的热解气体释放.
- 在改性硬碳 (0. 259- 0. 289 cm3 g-1) 中观察到增强的闭孔体积.
- 显著提高了离子储能 (330-367 mAh g-1) 和高原储能 (232-262 mAh g-1).
结论:
- 化学修饰是提高离子储存性能的一种有效策略.
- 含有的群体促进了结构的混乱,导致更好的毛孔特性.
- 这种方法为离子电池开发高性能生物质衍生阳极提供了可行的途径.
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