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近年来,随着电子产品和电动汽车的快速发展,其对锂离子电池的能量密度也提出了更高的要求。二氧化锡作为一种高比容量的负极材料,其理论容量达到了商用石墨负极材料的2倍以上,具有很好的应用前景。但二氧化锡在嵌锂/脱锂的过程中伴随着约250%的体积膨胀和收缩,使得二氧化锡纳米材料在数个循环之后就粉化、脱落,从而造成电池容量的快速衰减,严重限制二氧化锡在锂离子电池中的应用。
为了解决容量衰减这个核心问题,西安交大材料学院微纳中心博士生杨烈在导师宁晓辉副教授的指导下,对二氧化锡的形貌进行了设计和调控,采用了简单易行的水热反应方法,成功合成出了具有板栗壳状结构的中空二氧化锡纳米颗粒。并采用原位透射电镜技术,对这种特殊结构的二氧化锡进行原位充放电实验。研究发现,这种结构的纳米颗粒在各个方向都有充足的缓冲空间,可以大幅度减小二氧化锡在嵌锂过程中的体积膨胀。此外,通过把板栗状二氧化锡颗粒与碳复合,可有效提高其导电性能。电池电化学性能测试结果表明,这种板栗状的二氧化锡/碳复合纳米颗粒具有很高的充放电容量,并且表现出十分稳定的循环性能。此结果为改进锂离子电池负极材料的结构设计提供了研究思路。
该成果近日在线发表在材料科学领域知名期刊《Nano Energy》上(影响因子11.553),西安交通大学是第一作者与第一通讯单位。参与该工作的还有李巨教授、解德刚博士、卡内基梅隆大学R. Lakshmi Narayan博士以及微纳中心的博士生王悦存和代涛。该研究得到了国家自然科学基金(51401157)和陕西省基础科学研究基金(2015JQ5164)的支持。
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能源危机一直是一个老生常谈的话题,开发新型可再生能源和提高能源的利用率才是生产与发展的长久之计。其中太阳能的发展受到全球研究人员的瞩目,因为太阳能取自太阳,对人类而言可谓取之不尽用之不竭,但太阳能到电能或化学能的转化效率一直为人所诟病,这也是发展太阳能技术的一大瓶颈。研究太阳能电
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过去几十年来,利用低成本可再生能源来满足全球的需求的研究取得了重大进展。钠离子电池(SIBs)由于具有体积能量密度高,可持续性好,钠资源丰富,成本低廉的优点而发展迅速。电极材料的高放电容量,优异的倍率性能和长循环寿命是实现高性能SIBs的关键。近年来,SnO2由于丰富度高,理论容量大,无毒性而
锂离子电池是广泛应用于便携式电子器件、电动汽车和大规模电网领域的新一代储能器件。随着用户便携性要求的提高和使用空间的限制,即在尽量小的体积内储存尽量高的容量,高的体积能量密度逐渐成为锂离子电池至关重要的性能指标;但体积能量密度在当今锂离子电池的研究中尚未得到应有的重视。其中,在锂
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【摘要】本文阐述了电催化氧化技术处理难生化有机废水的研究现状及进展,并对此方法的发展趋势进行探讨。【关键词】电催化技术;难生化有机废水;研究进展随着现代工业发展,工业废水排放量日益增加,成分日益复杂,其中含有高浓度难降解有机污染物工业废水的处理一直是困扰大家的难题。电催化氧化技术是
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