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2024 article

Three-Dimensional Carbon Nanotubes Buffering Interfacial Stress of the Silicon/Carbon Anodes for Long-Cycle Lithium Storage

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

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.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Xi’an University Department of Applied Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xi'an University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Advanced Electrochemical Energy & School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shaanxi Engineering Research Center of Key Materials for Lithium/Sodium-ion Batteries pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Guangdong Yuanneng Technologies Co Ltd pays non établi dans la notice
    Entreprise

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.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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