鋰離子電極材料是電池性能保障和提升的關(guān)鍵,目前商業(yè)鋰離子電池仍采用石墨作為負(fù)極材料,雖然具有優(yōu)越的循環(huán)穩(wěn)定性和高庫(kù)倫效率,但質(zhì)量比容量(372 mAh/g)和體積比容量(756 mAh/cm3)都比較低。因此,研發(fā)兼具**比容量和體積比容量的負(fù)極材料具有重要意義。
金屬鉍(Bi)與Li形成的BiLi合金,用作負(fù)極具有較高的理論質(zhì)量比容量(384 mAh/g),特別是其理論體積比容量(3430 mAh/cm3)是石墨的3倍。而且,Bi具有和石墨一樣小的極化電勢(shì)(約0.11 V),可逆性高。
氮摻雜多孔碳籠裝載鉍納米(Bi@NC)負(fù)極材料。該材料緩解了嚴(yán)重的Bi體積膨脹,同時(shí)提高了Bi的導(dǎo)電性,使得可逆容量與循環(huán)穩(wěn)定性均有提升。此工作為制備高能量密度的負(fù)極儲(chǔ)能材料提供了一種全新的策略方法。
圖文導(dǎo)讀
1.Bi@NC材料的構(gòu)型及表征
以ZIF-8為前驅(qū)體,經(jīng)碳化及化學(xué)原位置換反應(yīng),將超小粒徑的納米Bi (約5 nm)均勻分布在碳籠中。
2.Bi@NC的電化學(xué)性能
相比于商品化Bi(約為100 nm)以及它的碳復(fù)合物Bi@C,在80 mA/g的電流密度循環(huán)100圈,表現(xiàn)出優(yōu)越的循環(huán)穩(wěn)定性。
同時(shí),具有較高的質(zhì)量比容量(285 mAh/g),其體積比容量為430 mAh/cm3,約為石墨(275 mAh/cm3)的1.5倍。
西安齊岳生物可以提供碳負(fù)極材料、合金類(lèi)負(fù)極材料、錫基負(fù)極材料、含鋰過(guò)渡金屬氮化物負(fù)極材料、Fe2O3、Co3O4、TiO2以及金屬硫化物等復(fù)合電極材料及鈦基氧化物及其復(fù)合材料,包括Co摻雜的Li4Ti5O12納米纖維,Pd/CeO2-TiO2納米纖維膜和N-TiO2/g-C3N4復(fù)合材料等一系列鋰離子電池負(fù)極材料,支持定制。
相關(guān)定制列表
碳納米管基NixSy,MoS2,TiO2納米復(fù)合材料
鋰離子電池負(fù)極的硅/二氧化鈦/碳復(fù)合材料Si@void@TiO
Cr2O3/TiO2復(fù)合材料
SiO2@TiO2復(fù)合材料
N-摻雜C包覆TiO2納米復(fù)合材料
TiO2-Carbon復(fù)合材料
V2O5(TiO2)/S復(fù)合材料
石墨相氮化碳g—C3N4包裹的SnO2-TiO2納米復(fù)合材料
Fe2O3/TiO2納米管通管陣列
二氧化鈦負(fù)載硫復(fù)合材料HC-TiO2/S復(fù)合材料
鋰離子電池負(fù)極材料TiO_2與TiO_2/GO
摻雜的雙連續(xù)介孔二氧化鈦和碳的復(fù)合材料
Cu2O@TiO2核-殼復(fù)合材料
豌豆?fàn)畹腟b@TiO2復(fù)合材料
新型TiO2-B@NiO納米復(fù)合結(jié)構(gòu)
還原石墨烯氧化物/TiO2B復(fù)合材料
鋰離子電池C/Si復(fù)合材料TiO2/Si復(fù)合材料
鈦基負(fù)極材料(Li4Ti5O12和TiO2)
SnO2@TiO2復(fù)合材料
鈦酸鋰Li4Ti5O12/銳鈦礦型TiO2作為鋰離子電池負(fù)極材料
二氧化鈦介孔材料用于鋰離子電池負(fù)極材料
三組元CuO-Cu-TiO2納米管陣列復(fù)合材料
TiO2/石墨烯及TiO2/Fe3O4復(fù)合材料
p-n異質(zhì)結(jié)NiO/TiO2納米復(fù)合材料
Si/TiO_2/C鋰離子電池負(fù)極復(fù)合材料
鈦基氧化物/CNT負(fù)極多孔納米復(fù)合材料
鈦基鋰離子電池負(fù)極材料YiO2/Li4Ti5O12
稻殼衍生的硅基復(fù)合材料
TiO2-GNs納米復(fù)合材料
Fe3O4/Fe3C/TiO2@C復(fù)合纖維
TiO2@PC作為鋰離子電池
SnO2@TiO2復(fù)合薄膜材料
Li4Ti5012/TiO2納米復(fù)合材料
片層TiO2/SnO2復(fù)合材料
S@TiO2/PPy鋰硫電池復(fù)合正極材料
鋰離子電池負(fù)極材料Li4Ti5O12/TiO2/Ag
TiO2/石墨烯及TiO2/Fe3O4復(fù)合結(jié)構(gòu)
納米二氧化鈦/多孔碳納米纖維復(fù)合材料
鋰離子電池負(fù)極材料CoMn2O4C/Li4Ti5O12Fe2O3@TiO2
納米金屬/TiO2復(fù)合材料
碳納米管與金屬氧化物復(fù)合材料
LTO/CNFs復(fù)合材料
二氧化鈦包覆硫化亞錫(TiO2@SnS)復(fù)合材料
鋰離子電池TiO2/石墨烯納米復(fù)合材料
鋰離子電池負(fù)極材料Li_4Ti_5O_(12)
TiO2/石墨烯氣凝膠復(fù)合材料
銳鈦礦型TiO2鈉離子電池負(fù)極材料
錳氧化物及其復(fù)合物作為鋰離子電池負(fù)極材料
TiO2P2O5納米復(fù)合材料
共軛聚合物/二氧化鈦納米管復(fù)合材料
Fe3O4/TiO2復(fù)合材料
多孔Fe_3O_4復(fù)合材料
碳、二氧化鈦基納米復(fù)合材料
LTO/CNFs復(fù)合材料
Li4Ti5O12對(duì)LTO/TiO2復(fù)合材料
鈦酸鋰及炭包覆鈦酸鋰復(fù)合材料
摻雜SnO2納米晶和TiO2-Graphene復(fù)合材料
TiO2@carbon復(fù)合材料
鈦酸鋰/碳納米纖維鋰離子電池負(fù)極材料
多壁碳納米管/二氧化鈦納米復(fù)合材料(TiO2@MWNTs)
雙殼層Si/TiO2/CFs復(fù)合材料
雙殼結(jié)構(gòu)(SiO2@TiO2@C)作為鋰離子電池的負(fù)極材料
鳥(niǎo)巢狀TiO2納米線TiO2/Co3O4復(fù)合材料
SnO2/TiO2復(fù)合材料
互穿網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)CNT@TiO_2多孔納米復(fù)合材料
C@MoS2,Fe3O4@C和TiO2@C材料
TiO2/RGO負(fù)極材料
TiO2@MoS2分級(jí)結(jié)構(gòu)復(fù)合材料
Li4Ti5O12-TiO2復(fù)合材料
Si@TiO2&CNTs復(fù)合材料
核殼Co3O4@a-TiO2微/納米結(jié)構(gòu)作為鋰離子電池的負(fù)極材料
石墨烯復(fù)合一維二氧化鈦納米材料
鋰硫電池TiO2/S復(fù)合正極材料
Li4Ti5O12材料
3D多孔石墨烯與P25(TiO2)復(fù)合用于鋰離子電池
TiO2CoPtTiO2/CoPt/FeOx鋰離子負(fù)極材料三維有序大孔(3DOM)材料
雪花狀二氧化鈦/二維納米碳化鈦復(fù)合材料
新型活性組分/石墨化介孔碳復(fù)合材料
20TiO2-GC納米復(fù)合材料
TiO_2/石墨烯及TiO_2/Fe_3O_4復(fù)合材料
以上內(nèi)容來(lái)自齊岳小編zzj 2021.4.21