镍纳米粒子-SnO₂-碳复合负极
结构稳定可逆容量高
从纤维素滤纸复刻的多级多孔结构同时缓冲体积膨胀并缩短离子传输路径,镍纳米粒子防止SnO₂/Sn团聚并促进Li₂O分解,协同提升循环与容量性能。
Kun, Wang · 李姣 · Huang J.
ACS Applied Nano Materials 2024
具体参数
- 可逆容量
- {'zh': '772', 'en': '772'} mAh g⁻¹
- 镍含量
- {'zh': '28.9', 'en': '28.9'} wt %
技术优势
循环稳定不粉化
多级三维多孔结构有效缓冲嵌锂/脱锂过程中的体积膨胀,缩短锂离子传输路径。
容量更高
镍纳米粒子促进脱锂过程中Li₂O的分解,提高可逆容量。
活性物质不团聚
镍纳米粒子作为屏障,防止循环过程中SnO₂和Sn纳米颗粒的团聚。
应用场景
- 锂离子电池负极:作为高能量密度锂离子电池负极,利用多孔结构缓冲体积膨胀,提升循环寿命。
- 钠离子电池负极:多级孔结构和碳骨架可适应钠离子更大的体积变化,用于钠离子电池负极。
- 固态电池负极:碳基复合结构可缓解固态电解质界面接触问题,用于固态电池负极。
- 电化学储能:高可逆容量和稳定循环性能适合电化学储能系统,如电网储能。