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nanopartículas de plata ag-c carbono híbrido de iones de litio material de ánodo

  • March 26,2020.
El nano silicio se considera un material de cátodo prometedor para las baterías de iones de litio, pero el silicio en sí mismo tiene un inconveniente importante: la expansión masiva, que conduce a su corta vida y mala circulación. El recubrimiento de carbono y la adición de un agente conductor de nano plata pueden hacer que tenga mejor multiplicidad y tipo de circulación. El dopaje de las nanopartículas de plata puede mejorar la conductividad de los materiales de nano silicio y es beneficioso para la deposición estable de litio. Es un método prometedor para Resolver el problema de la aplicación del ánodo de litio.

La plata metálica ha sido ampliamente estudiada por sus excelentes propiedades mecánicas y conductividad eléctrica en el material del ánodo de la batería de iones de litio.

primero, la introducción de la matriz de carbono mediante la preparación de materiales nanohíbridos de carbono silicio-plata no solo reduce los costos del material, sino que también ayuda a la formación de una matriz conductora continua, para aliviar la expansión de silicio ánodo en proceso de circulación.

segundo, la preparación de ultrapequeña nanopartículas de plata . Las nanopartículas de plata ultrafinas contribuyen a la generación de un campo eléctrico inducido por estímulos, a fin de mejorar la conductividad de la matriz de carbono.

tercero, la preparación de materiales con diferentes morfologías, como los nanocables de plata, es propicio para la formación de una red conductora tridimensional reticulada.


Nano Silver Carbon hybrid Ag-C lithium ion battery anode material

Las siguientes pruebas se citan de Nature Energy:

preparamos baterías de metal de litio totalmente en estado sólido con un cátodo de alto contenido de ni nmc, un sse y una capa de nanocompuesto ag-c como el ánodo con la ausencia de una lámina de metal li. la formación de un denso
Se demostró una capa de metal li, que se podía mover repetidamente entre la capa de nanocompuesto ag-c y el colector de corriente sus. los ag nps se alearon con li en la etapa inicial del proceso de carga, pero se encontró que una fracción significativa de ag se movía hacia el lado del colector actual y ayudaba al revestimiento uniforme y sin dendrita de li metal. en particular, las celdas de bolsa de clase ah exhibieron una alta densidad de energía (& gt; 900whl − 1) y una vida útil superior (& gt; 1,000 veces) lo que hace que este trabajo sea un avance importante en la tecnología de baterías de metal de litio, con potencial para el desarrollo futuro de baterías ev Con una alta densidad de energía y seguridad.


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