国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

硅基組裝材料的研究進展及組裝結構功能優勢機理

工程師鄧生 ? 來源:科學材料站 ? 作者:姜苗苗等 ? 2022-09-20 09:20 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

研 究 背 景

高容量負極材料取代傳統石墨負極迎合了目前高能鋰離子電池的市場所需,具有高理論容量和低工作電位的硅被視為實現高能鋰離子電池最有前途的負極材料。然而,硅在鋰化/脫鋰過程中存在較大的體積波動以及低本征電導率,易導致結構破損以及副反應的增加。

為了克服由此產生的比容量快速衰減的弊端,通過納米化和復合化策略構筑具有不同形貌和功能的多級組裝結構,開發具有納米/微米尺度的新型儲能器件。組裝是基本結構單元基于非共價鍵的相互作用下,形成具有規則幾何外觀的、穩定的多級結構的一種構筑策略。將組裝策略引入硅基材料的制備過程中,可有效整合納米尺度和微結構的優勢,顯著提高硅基組裝負極的綜合性能。

然而,目前仍然缺乏對組裝策略的總結和認識。為此,本文從組裝的驅動力、方法、影響因素以及優勢等方面加深了對組裝機制的理解,從多級結構的組裝策略方面綜述了硅基組裝材料的研究進展及組裝結構功能優勢機理, 并指出了各類結構組裝和性能提高的可行性策略。

該綜述文章基于組裝的驅動力、方法、影響因素以及優勢等方面加深了對組裝機制的理解,同時從空間納米限域組裝、層狀組裝、束狀組裝、超粒子和互聯組裝策略等方面綜述了近年來硅基組裝負極的研究進展以及組裝結構的功能優勢機制。最后,對鋰離子電池硅基組裝負極的未來發展進行了展望。

本 文 要 點

要點一:組裝的驅動力,方法及影響因素

從分散態到凝聚態的轉變是組裝的開始,基元結構在作用力的共同驅使下逐步形成結構穩定的多級組裝體。實現組裝的關鍵是內部驅動力,主要包括范德華力、氫鍵、靜電力、磁力等非共價鍵力,并不是原子、離子和分子之間弱作用力的簡單疊加,而是一種整體的、復雜的協同作用。

基于此,開發了一系列成熟的組裝方法,包括溶劑蒸發誘導組裝法、微乳液法、模板輔助組裝法、化學氣相沉積以及靜電紡絲策略等。

同時,組裝過程受到各因素的影響,主要包括組裝基元的濃度和表面物化性質、溶劑、表面活性劑的種類和蒸發速率、反應溫度和時間。此外,表面化學修飾也被認為是實現基元組裝的重要前提,包裹在基元外層的有機分子同時扮演了穩定基元結構和提供基元間相互作用的雙重角色。通過精細調控實驗因素,更易形成具有新型結構的多級組裝體。

要點二:組裝材料作為鋰離子電池負極的優勢

納米粒子組裝成多級結構可以獲得新穎的整體協同特性。將組裝技術引入鋰離子電池中將賦予電極優異的能量儲存和轉換功能。一方面,組裝體具有更高的堆密度,在相同質量負載下極片更薄,表現出更高的體積比容量。另一方面,組裝結構的緊密排列不僅可以有效縮短電子/離子的傳輸路徑,改善體系的反應動力學,還可以降低松散顆粒間的電阻,進一步提高鋰離子電池的整體能量密度。

此外,組裝結構可以通過低的電極界面面積有效抑制SEI的過度生長,進一步提高鋰離子電池的庫倫效率。組裝體系內的空隙結構還能有效容納充放電過程中的體積膨脹,在循環過程中始終保持結構完整性,有利于穩定、快速、大容量的鋰存儲。

要點三:硅基組裝的結構設計

不同結構設計可有效克服硅基負極的低本征電導率、巨大體積膨脹和不穩定SEI等局限性,進而得到具有高能量密度和長循環壽命的硅基復合組裝體。基于組裝基元的特性和功能,硅基組裝策略主要包括空間納米限域組裝、束狀組裝、層狀組裝、超結構和互聯組裝策略,合理的組裝設計賦予硅電極優異的能量儲存和轉換功能。

1. 空間納米限域組裝是通過將硅納米粒子封裝在固定的受限空間中從而形成獨立的結構,有效解決了硅基元團聚和不穩定性。外部的納米限域框架在提高電極穩定性的同時,還緩解了硅組裝電極因反復脫嵌鋰而產生的機械應力,最大限度地降低體積膨脹。

2. 束狀組裝是將硅基材料引入到高導電的一維碳材料中組裝成束狀結構,為電子/鋰離子提供徑向短程傳輸路徑,實現鋰離子的快速嵌入/脫出,有效提高組裝電極的倍率能力。

3. 層狀組裝是通過引入高導電二維結構材料,極大地縮短了電子傳輸和鋰離子擴散路徑,降低極化,提高導電性。同時,層狀結構的間隙不僅可以有效緩解硅的體積膨脹,還能明顯抑制顆粒的團聚,促進了鋰離子電池穩定的高效循環。

4. 超結構組裝是基元在一定協同效應下自組裝形成有序的納米/微結構。獨特的緊密排列結構可顯著提高硅基材料的堆密度,在相同的質量負載下可獲得更薄的電極,有效提高電極的體積比容量。同時,賦予硅基元之間更好的電接觸和更短的電子轉移路徑,促進了離子和電子的轉移。此外,合理的超結構組裝設計可以明顯降低電極的界面面積以及松散納米顆粒間的電阻,進一步提高電極的高能量密度和長循環穩定性。

5. 互聯組裝是在超結構組裝的基礎上,通過在組裝基元之間添加一個連接模塊來實現組裝基元的實質性連接,有效提高組裝體的界面穩定性,從而賦予電極優異的倍率性能和無與倫比的長循環穩定性。

要點四:展望

硅基組裝結構在構筑具有高能量密度和優異電化學性能的鋰離子電池硅負極方面具有巨大的潛力。然而,組裝策略在電池領域的應用仍處于起步階段,存在許多挑戰需要克服。因此,對鋰離子電池硅基組裝負極的未來發展提出以下展望:

1)硅基負極的組裝工藝相對復雜,成本高,不可避免地限制了大規模的實際生產。因此,提倡簡單、低成本和高效的組裝工藝。

2)組裝結構在反復充放電過程中的結構演變對其實際性能至關重要,而大多數電極的探索條件與實際設備的運行環境相差甚遠,需要引入新的表征技術來克服這些限制。在勘探過程中引入原位表征不僅可以提供硅基組件的結構變化,而且可以為構筑過程提供有價值的指導。

3)組裝過程難以完全精確控制,這是設計和制造具有理想功能和形態的組裝體的技術瓶頸,因此迫切需要高可控性的組裝技術。提倡明確各類硅基結構的界面性質和反應機制,從而實現不同組裝結構的精確組裝和集成。




審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關注

    關注

    85

    文章

    3543

    瀏覽量

    80798
  • 電極
    +關注

    關注

    5

    文章

    894

    瀏覽量

    28411
  • SCI
    SCI
    +關注

    關注

    1

    文章

    60

    瀏覽量

    20877
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    AI+MES:機械加工、設備組裝行業邁向智能制造

    在機械設備組裝行業,機械組裝MES系統、設備組裝MES的基本功能是實現生產過程透明化、標準化和可追溯的基礎。而AI的引入,則是在這些基礎功能
    的頭像 發表于 01-06 14:56 ?208次閱讀
    AI+MES:機械加工、設備<b class='flag-5'>組裝</b>行業邁向智能制造

    共聚焦顯微鏡在高分子材料研究中的應用

    共聚焦顯微鏡作為一種深層形態結構分析的重要工具,具備無損、快速、三維成像等優勢,廣泛應用于高分子材料的多組分體系、顆粒、薄膜、自組裝結構
    的頭像 發表于 11-13 18:09 ?508次閱讀
    共聚焦顯微鏡在高分子<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>研究</b>中的應用

    多光譜圖像顏色特征用于茶葉分類的研究進展

    多光譜成像技術結合顏色特征分析為茶葉分類提供了高效、非破壞性的解決方案。本文系統綜述了該技術的原理、方法、應用案例及挑戰,探討了其在茶葉品質分級、品種識別和產地溯源中的研究進展,并展望了未來發展方向
    的頭像 發表于 10-17 17:09 ?584次閱讀
    多光譜圖像顏色特征用于茶葉分類的<b class='flag-5'>研究進展</b>

    高光譜成像在作物病蟲害監測的研究進展

    特性會發生顯著變化,例如: 葉綠素含量下降 :導致可見光波段(400-700 nm)反射率異常 細胞結構破壞 :引起近紅外波段(700-1300 nm)散射特征改變 水分與糖分異常 :影響短波紅外波段(1300-2500 nm)吸收峰分布 研究進展與關鍵技術突破 (一)光
    的頭像 發表于 10-16 15:53 ?549次閱讀
    高光譜成像在作物病蟲害監測的<b class='flag-5'>研究進展</b>

    高速背板連接器的組裝需要注意什么

    高速背板連接器用于設備背板與子卡間傳輸高速信號(≥10Gbps)。其組裝質量直接影響信號完整性與設備可靠性。本文簡述其定義、特征、主要應用場景,重點說明組裝注意事項,并推薦主流品牌。
    的頭像 發表于 08-08 14:39 ?1287次閱讀

    超級電容器的組裝及性能測試

    超級電容器憑借高功率密度和長循環壽命,成為新能源汽車和電子設備的重要儲能技術,通過組裝與性能測試全面評估其性能。
    的頭像 發表于 07-31 09:37 ?1237次閱讀
    超級電容器的<b class='flag-5'>組裝</b>及性能測試

    隆基最新Nature:非對稱自組裝分子刷新鈣鈦礦/疊層電池效率至34.58%!

    在絨面基板上實現高有序、均勻覆蓋的自組裝單分子層(SAMs)是提升鈣鈦礦/疊層電池(TSCs)效率的關鍵難題。本文開發了一種不對稱自組裝單分子層HTL201作為空穴選擇層(HSL)
    的頭像 發表于 07-11 09:03 ?1807次閱讀
    隆基最新Nature:非對稱自<b class='flag-5'>組裝</b>分子刷新鈣鈦礦/<b class='flag-5'>硅</b>疊層電池效率至34.58%!

    用于混合組裝的微型高速光耦合器 skyworksinc

    電子發燒友網為你提供()用于混合組裝的微型高速光耦合器相關產品參數、數據手冊,更有用于混合組裝的微型高速光耦合器的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,用于混合組裝的微型高速光耦合器真值表,用于混合
    發表于 07-03 18:32
    用于混合<b class='flag-5'>組裝</b>的微型高速光耦合器 skyworksinc

    氧化鎵射頻器件研究進展

    ,首先介紹了 Ga2O3在射頻器件領域的優勢和面臨的挑戰,然后綜述了近年來 Ga2O3射頻器件在體摻雜溝道、AlGaO/Ga2O3調制 摻雜異質結以及與高導熱襯底異質集成方面取得的進展,并對研究結果進行了討論,最后展望了未來 G
    的頭像 發表于 06-11 14:30 ?2476次閱讀
    氧化鎵射頻器件<b class='flag-5'>研究進展</b>

    定向自組裝光刻技術的基本原理和實現方法

    定向自組裝光刻技術通過材料科學與自組裝工藝的深度融合,正在重構納米制造的工藝組成。主要內容包含圖形結構外延法、化學外延法及圖形轉移技術。
    的頭像 發表于 05-21 15:24 ?2239次閱讀
    定向自<b class='flag-5'>組裝</b>光刻技術的基本原理和實現方法

    組裝導軌的特點

    組裝導軌通常是四列式單圓弧齒形接觸直線導軌,具有整合化的結構設計,適用于重負荷和精密應用。
    的頭像 發表于 05-07 17:54 ?501次閱讀
    高<b class='flag-5'>組裝</b>導軌的特點

    LPCVD方法在多晶制備中的優勢與挑戰

    本文圍繞單晶、多晶與非晶三種形態的結構特征、沉積技術及其工藝參數展開介紹,重點解析LPCVD方法在多晶制備中的
    的頭像 發表于 04-09 16:19 ?2368次閱讀
    LPCVD方法在多晶<b class='flag-5'>硅</b>制備中的<b class='flag-5'>優勢</b>與挑戰

    小白組裝電路,求教大神

    本人小白,網購模塊組裝的電路,向各位大神 求教—— 電路中有什么不合理的地方? 目前,遙控用一段時間會失靈。
    發表于 03-16 21:25

    組裝導軌與普通導軌有什么區別?

    組裝導軌與普通導軌在結構設計、精度、安裝方式、承載能力、應用場景等方面存在顯著區別。
    的頭像 發表于 03-08 17:50 ?1090次閱讀
    高<b class='flag-5'>組裝</b>導軌與普通導軌有什么區別?

    PCB板組裝行業MES系統的應用

    在當今高度自動化和信息化的制造業浪潮中,PCB板組裝行業面臨著提高生產效率、保證產品質量以及優化生產管理等諸多挑戰。而MES系統(制造執行系統)的應用,正為PCB板組裝行業帶來了全新的發展契機與變革
    的頭像 發表于 03-06 16:19 ?1046次閱讀
    PCB板<b class='flag-5'>組裝</b>行業MES系統的應用