Three-Dimensional Carbon Nanotubes Buffering Interfacial Stress of the Silicon/Carbon Anodes for Long-Cycle Lithium Storage
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Le résumé fourni par la source
Silicon/graphite composites show a high specific capacity and improved cycling stability. However, the intrinsic difference between silicon and graphite, such as unequal volume expansion and lithium-ion diffusion kinetics, causes persistent stress at the silicon/graphite interface and the expansion of the electrical isolation region. Herein, carbon nanotubes (CNTs) were successfully introduced into silicon/carbon composites via ball milling and spray drying, which effectively relieved the stress concentration at the direct contact interface and formed a three-dimensional conductive structure. In addition, CNTs and amorphous carbon acting as “lubricants” further improved the inherent differences between silicon and graphite. As a result, the Si/CNTs/G@C-1 anode increased the cycling performance and rate capability, with a reversible capacity of up to 465 mAh g –1 after 500 cycles at 1 A g –1 and superior rate performance of 523 mAh g –1 at 2 A g –1 . It is believed that this strategy may provide a feasible preparation of large-scale high-content silicon-based nanocomposite anodes in lithium-ion batteries.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Three-Dimensional Carbon Nanotubes Buffering Interfacial Stress of the Silicon/Carbon Anodes for Long-Cycle Lithium Storage
- Date Crossref
- 20/08/2024
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Xi’an University Department of Applied Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Xi'an University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute of Advanced Electrochemical Energy & School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shaanxi Engineering Research Center of Key Materials for Lithium/Sodium-ion Batteries pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Guangdong Yuanneng Technologies Co Ltd pays non établi dans la noticeEntreprise
Department of Applied Chemistry — Xi’an University, Xi'an University of Technology et Institute of Advanced Electrochemical Energy & School of Materials Science and Engineering, avec 2 autres affiliations.
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