硅-膨胀石墨复合材料
首效提升4%
通过LATP快离子导体修饰,补偿初始SEI形成中的不可逆锂损失,显著提升首次库仑效率并改善循环稳定性。
Zhang, Weichao · Liu, Wenping · Ziming, Zheng · Yougui, Xu · Lei, Xiaoxu · Zhenjun, Zhang · Huarui, Xu · 朱归胜 · 赵昀云 · Jianqiu, Deng
Journal of Energy Storage 2026
具体参数
- 首次充电比容量
- {'zh': '1819.37', 'en': '1819.37'} mAh/g
- 首次充电比容量
- {'zh': '1998.37', 'en': '1998.37'} mAh/g
- 首次库仑效率
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- 首次库仑效率
- {'zh': '87.9', 'en': '87.9'} %
- 350次循环后可逆容量
- {'zh': '783.98', 'en': '783.98'} mAh/g
- 350次循环后可逆容量
- {'zh': '367.2', 'en': '367.2'} mAh/g
- 高倍率容量
- {'zh': '917.03', 'en': '917.03'} mAh/g
- 高倍率容量
- {'zh': '763.52', 'en': '763.52'} mAh/g
技术优势
首效提升4个百分点
LATP提供的锂源参与SEI形成,减少负极从正极夺取的活性锂,首次库仑效率从84.67%提高到88.75%。
350次循环容量保住
LATP增强界面稳定性并缓释体积膨胀,350次循环后可逆容量达783.98 mAh/g,是未改性样品的4.6倍。
高倍率仍可输出
LATP提高电荷转移能力和锂离子扩散速率,1.2 A/g电流密度下容量仍达917.03 mAh/g,保持率56.7%。
应用场景
- 高比能锂离子电池:用高首效硅碳负极提高电池能量密度,减少首次充电不可逆损失。
- 长循环储能电池:通过界面稳定和体积膨胀缓释,延长负极循环寿命,适合长时储能。
- 柔性电子器件:LATP修饰层可缓解硅颗粒体积变化,利于柔性电极在弯折下保持结构完整。