EnSM:納米流體填料實現(xiàn)高容量納米顆粒電極 2023年10月24日 上午11:44 ? 頭條, 干貨, 頂刊 ? 閱讀 9 納米材料廣泛應用于鋰離子電池,以提高功率/能量性能。然而,納米顆粒的低堆積密度限制了電極的體積容量??s放納米粒子電極導致孔隙破壞,電解質(zhì)阻塞和差的離子傳輸。 近日,澳大利亞新南威爾士大學王大偉(通訊作者)等人這項工作報告了納米流體添加劑在超致密納米顆粒電極中的無阻礙離子傳輸,納米流體添加劑提供快速離子通道而不損失電極密度。 TALP的納米流體夾層 作為模型正極材料的亞微米商業(yè)LiFePO4顆粒被用于制造納米流體增強的致密電極,其在液體和凝膠-聚合物電解質(zhì)中顯示出優(yōu)異的體積容量,其超過了最先進的LiFePO4電極。在高容量緊湊型電池的設計中,這種納米流體策略可以擴展到其他電活性納米顆粒。 T-LFP電極的制備與表征 用μ-CT分析T-LFP-48的孔隙度 High volumetric capacity nanoparticle electrodes enabled by nanofluidic fillers(Energy Storage Materials, 2021, DOI:10.1016/j.ensm.2021.08.044) 原創(chuàng)文章,作者:科研小搬磚,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/24/53889f8c0f/ 電池 贊 (0) 0 生成海報 相關推薦 清華大學張強/陳翔,最新JACS! 2023年10月7日 張禮知/艾智慧Appl. Catal. B.:具有特定配位結構的La單原子催化劑用于光催化固氮 2023年10月9日 計算案例丨極性金屬間化合物CaZn2和SrZn2結構穩(wěn)定性和力學性質(zhì)研究 2023年12月1日 ?孫靖宇Angew.:電解液雙添加劑協(xié)同,5600小時循環(huán)的鋅金屬負極! 2023年10月10日 他,北大校友,2024年斯隆獎「諾獎風向標」,光譜學+成像技術,最新Nature子刊! 2024年5月22日 他,國家杰青,洪堡學者,發(fā)文410+,H指數(shù)106,最新AEM! 2024年5月25日