锂离子电池中电极的机械性能对其电化学性能有巨大影,尤其是对于硅基电极。在循环过程中,硅基电极会被粉碎并形成不稳定的固体电解质界面。复旦大学夏永姚教授、王永刚教授发表了一种在镍内核载体(Si@NixSi/Ni)上生长的薄硅包覆硅化镍纳米粒子作为锂离子电池的负极材料。超薄纳米硅层有助于实现合理的高能量密度,并因其高比容量和较短的锂离子扩散长度而能够实现快速的锂离子扩散。

首先使用高能球磨研磨Ni和纳米硅颗粒1小时,产生Ni– Si核壳结构。然后,预活化的核-壳纳米结构在惰性Ar气氛中在 800 C下退火4小时,使硅化镍在Si-Ni界面之间生长。在硅化物形成过程中,镍原子通过镍/硅化物界面向外扩散,而硅原子通过硅化物/硅界面向内扩散。
Si@NixSi/Ni 核的组成和形态-壳结构受退火温度和前体样品摩尔比的显着影响。样品的容量保持率随着 Si 摩尔比的增加而急剧下降。 Ni/Si 摩尔比为 1:0.5 的电极表现出最佳性能,具有合理更高的比容量和出色的稳定性。与原始 Si 电极相比,Si@NixSi/Ni 核壳电极表现出更好的循环性能。
夏永姚教授、王永刚教授使用简单的两步合成方法证明了Si@NixSi/Ni核壳电极作为锂离子电池负极材料。在研究中发现, 呈现辐射分布的NixSi层,通过温度引起的Si外扩散和Ni内扩散在Si核和 Ni壳界面之间产生,以最小的体积膨胀实现相当高的比容量。
Si@NixSi/Ni核壳电极在500 mA/g 的电流密度下表现出706.1 mAh/g的电荷比容量。是传统的石墨阳极的两倍。该结构还显示出 81.5% 的高第一循环库仑效率。有趣的是,Si@NixSi/Ni 核壳电极在 500 mA/g的电流密度下循环寿命超过5000 次,容量保持率为74%
Si@NixSi/Ni核壳电极提供了相当高的比容量和超长的循环寿命,其原因主要有以下三点:
① 由于其高比容量和缩短的锂离子扩散长度,超薄纳米硅层提高了材料的能量密度并允许快速的锂离子扩散
② 梯度分布的 NixSi 层使我们能够以最少的电极材料粉化获得相当高的比容量
③ Ni内核提供机械支撑以在延长的锂化/脱锂过程中保持纳米颗粒的结构完整性
此文章原文为,Ultrathin Silicon Nanolayer Implanted NixSi/Ni Nanoparticles as Superlong-Cycle Lithium-Ion Anode Material,The ORCID identification number(s) for the author(s) of this article can be found under https://doi.org/10.1002/sstr.202000126.
2398

- 1电池材料表征实践指南
- 2聚合物加工测试分析指南
- 3散量秤彩页
- 4颗粒毛重秤彩页
- 5电子舌在牙膏质量控制和研发的应用
- 6高分辨ICP-OES 助力分析钕铁硼永磁材料
- 7川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 8川源科技-膨胀力测试方案

- NC、AFM等期刊报道银纳米线最新研究进展!
- 为什么ZIF-67的最新研究进展值得关注?
- 经典介孔分子筛SBA-15又有新进展!
- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
