锂离子电池在当今储能技术中应用最广泛,但石墨负极的理论容量十分有限(372 mAh/g)。硅材料因其较高的理论比容量、适中的合金/去合金化电位、储量丰富、环境友好和价格低廉等特点,被认为是最有前途的锂离子电池负极材料。
新型硅碳负极材料具有与石墨相似的脱锂电位,且拥有较高的理论比容量(4200mAh/g),可以带来20%~50%能量密度提升。作为锂电池负极,在提高动力电池性能上有着巨大的应用潜力。
本成果先以生物质苎麻为前驱体制备多孔骨架碳,随后通过化学气相沉积,以硅烷为原料,将纳米硅粒渗入碳骨架中,即可制备苎麻多孔硅碳复合材料。通过调控苎麻多孔碳的孔径结构,可实现高性能苎麻多孔硅碳复合材料的可控制备。
锂离子电池在当今储能技术中应用最广泛,但石墨负极
的理论容量十分有限(372 mAh/g),硅材料因其较高的理论
比容量、适中的合金/去合金化电位、储量丰富、环境友好和
价格低廉等特点被认为是最有前途的锂离子电池负极材料。
新型硅碳负极材料具有与石墨相似的脱锂电位,且拥有较高
的理论比容量(4200mAh/g),可以带来 20%~50%能量密度提
升,作为锂电池负极,在提高动力电池性能上有着巨大的应
用潜力。本成果先以生物质苎麻为前驱体制备多孔骨架碳,
随后通过化学气相沉积,以硅烷为原料,将纳米硅粒渗入碳
骨架中,即可制备苎麻多孔硅碳复合材料。通过调控苎麻多
孔碳的孔径结构,可实现高性能苎麻多孔硅碳复合材料的可
控制备。