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静电纺丝制备锂离子电池负极材料多孔碳纳米纤维的研究 被引量:2
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作者 马小彪 陈思浩 高伟 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期131-134,136,共5页
由聚丙烯腈(PAN)、聚苯乙烯(PS)和N,N-二甲基甲酰胺、四氢呋喃组成的前驱体溶液通过静电纺制备聚合物纳米纤维。聚合物纳米纤维在热解碳化过程中由于PS的分解致使纤维内部和表面生成多孔结构。PS的分解能够减小纤维的直径和增加孔隙率,... 由聚丙烯腈(PAN)、聚苯乙烯(PS)和N,N-二甲基甲酰胺、四氢呋喃组成的前驱体溶液通过静电纺制备聚合物纳米纤维。聚合物纳米纤维在热解碳化过程中由于PS的分解致使纤维内部和表面生成多孔结构。PS的分解能够减小纤维的直径和增加孔隙率,进而增加纤维的比表面积。由PAN/PS(质量比2∶1)制备的碳纳米纤维在200 m A/g的电流密度下的放电容量达到416 m Ah/g,是由PAN制备的碳纳米纤维放电容量的2倍,循环100次后放电容量为353 m Ah/g,具有84%的容量保持率,证明其较好的循环性能。 展开更多
关键词 锂离子电池 负极材料 静电纺丝 多孔碳纳米纤维
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再谈4680电池——2023年第七届新型电池正负极材料技术国际论坛暨首届钠电池技术与市场发展论坛上的演讲 被引量:2
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作者 尚随军 毛焕宇 《电源技术》 CAS 北大核心 2023年第6期698-699,共2页
在2021年6月举办的第四届先进高功率电池国际研讨会上,首次介绍了4680电池的各种性能及其应用方面的强大优势和发展潜力。传统圆柱电池只有两个极耳,分别与正极、负极相连,而4680电池实现了全极耳连接(直接从正极/负极上剪出极耳),从而... 在2021年6月举办的第四届先进高功率电池国际研讨会上,首次介绍了4680电池的各种性能及其应用方面的强大优势和发展潜力。传统圆柱电池只有两个极耳,分别与正极、负极相连,而4680电池实现了全极耳连接(直接从正极/负极上剪出极耳),从而大大增加了电流通路,降低了电池电阻,进而大幅提升了电池的功率性能。截止到2023年,在大约两年的时间里,包括日本松下、韩国LG和三星以及中国的宁德时代CATL、亿纬EVE、比克电池等在内的几乎所有的电池企业都在备战4680电池的研发,进一步说明了4680电池的强大生命力以及光明前景。在大约两年的时间里,相信中国的电池厂商都已基本掌握了全极耳技术的生产制造工艺,并达到了技术要求。 展开更多
关键词 新型电池 电流通路 极耳 钠电池 功率性能 生产制造工艺 高功率电池 正负极材料
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氧化亚硅负极材料的碳包覆改性研究 被引量:3
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作者 唐其伟 王丽 《电源技术》 CAS 北大核心 2020年第5期657-659,665,共4页
不同的碳源前驱体由于其在热解过程中的分解产物、残碳量以及聚合程度不同,导致了最终热解碳性能各异,其差异会对碳包覆的SiO复合材料的性能产生影响。采用热解法,分别以高温煤沥青和酚醛树脂为前驱体对SiO进行表面碳包覆,并对包覆后得... 不同的碳源前驱体由于其在热解过程中的分解产物、残碳量以及聚合程度不同,导致了最终热解碳性能各异,其差异会对碳包覆的SiO复合材料的性能产生影响。采用热解法,分别以高温煤沥青和酚醛树脂为前驱体对SiO进行表面碳包覆,并对包覆后得到的SiO/C复合材料进行电化学性能测试和物理性能分析,结果表明:以高温煤沥青为前驱体得到的SiO/C复合材料表面包覆层均匀完整,电化学性能较为优异,在0.05C下首次可逆比容量可达1563.9 mAh/g,首次库仑效率为83.05%,相比之下,酚醛树脂包覆的SiO/C复合材料首次可逆比容量和首次效率仅为1355 mAh/g和75.75%。 展开更多
关键词 锂离子电池 负极 硅碳复合材料
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电化学还原法制备石墨烯膜电极
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作者 高伟 马小彪 +2 位作者 刘微 曹逸平 刘浩涵 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期257-260,292,共5页
采用电化学还原法成功将氧化石墨烯还原,得到具有一定柔性的石墨烯膜。利用扫描电子显微镜法(SEM)、透射电子显微镜法(TEM)、拉曼光谱、X射线光电子光谱法(XPS)等测试手段对石墨烯材料的结构和形貌进行了表征;结果表明,所制备的石墨烯... 采用电化学还原法成功将氧化石墨烯还原,得到具有一定柔性的石墨烯膜。利用扫描电子显微镜法(SEM)、透射电子显微镜法(TEM)、拉曼光谱、X射线光电子光谱法(XPS)等测试手段对石墨烯材料的结构和形貌进行了表征;结果表明,所制备的石墨烯形貌较好、表面平整、无褶皱;通过测试其电化学性能对其还原电位、膜层厚度等制备条件进行了优化;当伏安循环电压范围为-2.0~2.0 V、膜厚度为1μm时,得到的石墨烯膜电化学性能优异,电流密度为0.1 A/g时,比电容可以达到123.8 F/g。 展开更多
关键词 电化学还原 石墨烯膜 超级电容器
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