2017年4月21日 · 本文着重介绍了锂离子电池负极材料金属基(Sn基材料、Si基材料)、钛酸锂、碳材料(碳纳米管、石墨烯等)的性能、优缺点及改进方法,并对这些负极材料的应用作了进一步展望。
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了解更多2017年4月21日 · 本文着重介绍了锂离子电池负极材料金属基(Sn基材料、Si基材料)、钛酸锂、碳材料(碳纳米管、石墨烯等)的性能、优缺点及改进方法,并对这些负极材料的应用作了进一步展望。
阅读更多2023年8月22日 · 锂离子电池负极材料应当满足氧化还原电位低且稳定、可逆容量大、可形成致密稳定SEI膜、对环境无毒害、制作成本低等条件。 相对于正极材料,石墨烯在负极材料中的应用研究更加广泛深入。 石墨烯直接作为负极材料. 石墨烯具有良好的导电性能,但其二维微观结构的易相互堆叠导致对石墨烯独立电极材料的研究并不理想。 主要表现为电池的倍率性能差、循环效
阅读更多2012年8月1日 · 本文重点阐述最高近五年来石墨烯及其纳米复合材料在锂离子电池负极材料中应用和研究的最高新成果和进展,并对未来的研究工作进展行展望。 Abstract: Graphene-containing nanomaterials have become an important candidate material for electrode materials of lithium ion batteries because of their unique physical properties.
阅读更多2019年6月18日 · 锂电池负极材料石墨烯的应用现状及前景。 石墨烯是近年来研究较多的一种新型材料,具有良好的导电性能和倍率性能,在锂电池正极材料和负极材料领域极具应用潜力。
阅读更多2023年1月9日 · 长期以来,石墨烯一直被认为是下一代锂离子电池 (LIB) 的潜在阳极。过去十年见证了石墨烯负极的快速发展,目前已取得相当大的突破。在这篇综述中,目的是提供石墨烯负极走向实用 LIBs 的研究路线图。
阅读更多2018年7月26日 · 石墨负极材料的理论容量为 372 mAh/g,但实际比容量为330~370 mAh/g;石墨具有明显的低电位充放电平台 (0.01~0.2 V),大部分嵌锂容量都在该电压区域内产生,充放电平台对应着石墨层间化合物 LiC6的形成和分解,这有利于给锂电池提供高而平稳的工作电压。
阅读更多2022年3月16日 · 石墨烯直接储锂的优点: 1) 高比容量:锂离子在石墨烯中具有非化学计量比的嵌入?脱嵌,比容量可达700~2000 mAh/g;2) 高充放电速率:多层石墨烯材料的层间距离要明显大于石墨的层间距,更有利于锂离子的快速嵌入和脱嵌。
阅读更多2024年11月6日 · 结合前驱体的组合与馈入技术,在百毫秒时间内迅速将硅材料纳米化、生成石墨烯或奈米碳并实现炭包硅纳米锂电池纳米负极材料的制备,可大气压下连续运行,适合工业规模化生产。
阅读更多2017年11月27日 · 石墨烯球在富镍正极材料上均匀包覆增强了电解液和电极界面的稳定性,提升了正极快充性能和循环稳定性。利用石墨烯球包覆的正极和石墨烯球负极制成的全方位电池,在商业化电池条件下具有800Wh L-1的高体积能量密度,60℃下循环500次仍有78.6%的容量保持
阅读更多2023年4月13日 · 石墨烯直接储锂的优点: 1) 高比容量:锂离子在石墨烯中具有非化学计量比的嵌入?脱嵌,比容量可达700~2000 mAh/g;2) 高充放电速率:多层石墨烯材料的层间距离要明显大于石墨的层间距,更有利于锂离子的快速嵌入和脱嵌。
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