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.
3112
0- 1真空应用设备【2025年12月】
- 2真空配套设备【2025年12月】
- 3真空检漏设备【2025年12月】
- 4真空获得设备【2025年12月】
- 5KYKY钨灯丝扫描电镜
- 6KYKY场发射扫描电镜V02
- 7安东帕在线饮料分析仪样册——饮料生产
- 8四方仪器激光气体分析仪(防爆型)
- 【助力科研】粉末挤出3D打印破解多材料梯度惰性阳极烧结开裂难题,推动无碳铝电解发展
- 粉末挤出3D打印制备难熔金属和先进陶瓷发展趋势
- 顶刊速递|为什么温敏水凝胶的研究进展值得关注?
- 声共振机械合金化 制备Ni-Al反应材料的可行性研究与机理探讨
- 突破肽类高浓度制剂瓶颈 声共振技术实现稳定纳米悬浮
- 常驻顶刊!为何磁性纳米粒子的研究如此“高产”?
- 日本石川擂溃机化学工业实验用装置的高效选择
- 为什么COFs的催化应用近期顶刊不断?
- 从“作用”到“场域”:粉碎技术的范式演进与柯立微能量场理论的构建
- 大明化学氧化铝粉在低温烧结制粉中的应用
- 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)

