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因此,尔世有必要以可控和定量的方式研究表面氧化物对Si/C复合电极的影响,这对于它们在下一代LIB中的应用是十分重要的。此外,界杯在第一次锂化过程中,SiOx可与Li反应形成不同形式的Si,LixO和硅酸锂,这可能会限制后续循环中Si的体积膨胀。

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相反,夺冠薄表面氧化物产生高容量但循环稳定性低。然而,卡塔Si基阳极材料的实际应用受到了很多阻碍,尤其是在锂化/脱锂期间剧烈的体积变化。这可归因于薄表面氧化物的物理限制作用有限,尔世导致Si纳米颗粒的表面开裂。

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然而,界杯由于Si和碳之间相互作用较弱,Si具有与导电碳网络分离然后暴露更多新鲜表面的趋势,导致在长循环期间形成新的SEI。(c)750℃下生长30分钟表面氧化物Si的 NPs(d)850℃下生长30分钟表面氧化物Si的 NPs图四具有不同表面氧化物厚度的Si@SiOx/C纳米复合负极的电化学性能 (a)在5mV至2V的电压之间的放电/充电,夺冠电流密度为210mAg-1时的脱锂容量与循环次数(b-e)不同表面氧化物厚度的电流密度为210mAg-1时的恒电流电压曲线图五Si@SiOx/C纳米复合电极的电化学阻抗 (a)第二次循环中脱锂后的电化学阻抗谱(EIS)曲线(b)等效电路模型(c)通过(a)中的凹陷半圆通过(b)中的等效电路模型拟合获得的电极动力学参数图六Si NPs表面氧化物的最佳厚度进行化学力学模拟 图七Si@SiOx/C纳米复合电极的拉曼光谱和SEM表征【小结】该工作开发了一系列具有可控表面氧化物厚度的Si@SiOx/C纳米复合电极。

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 文献链接:尔世ControllingSurfaceOxidesinSi/CNanocompositeAnodes forHigh-PerformanceLi-IonBatteries(Adv.EnergyMater.DOI:10.1002/aenm.201801718)本文由材料人编辑部学术组微观世界编译供稿,尔世材料牛整理编辑。3、界杯PTT与其他疗法相结合单一疗法通常不足以引发足够的治疗反应,PTT也不例外

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