主要观点总结
本文介绍了季华实验室张成智博士、谭军研究员等在《Cabron》期刊发表的研究论文,关于在膨胀石墨的层孔中填充沥青衍生软碳(EGC)以解决快速充电锂离子电池的主要限制因素。研究结果表明,EGC具有大量的活性位点和高效的离子传输界面,能够提高速率性能并延长循环寿命,特别是在全电池中具有优异的快速充电和稳定性能。
关键观点总结
关键观点1: 研究成果概述
研究通过在膨胀石墨的层孔中填充沥青衍生软碳(EGC),设计出稳定的膨胀石墨结构。这种设计解决了石墨快速充电问题的实用解决方案。
关键观点2: EGC的特性
EGC具有蜂窝状结构,丰富的大孔、中孔和边缘缺陷位点,为其提供了额外的活性反应位点。这有助于实现快速的锂离子存储动力学特性。
关键观点3: EGC的应用性能
EGC电极在半锂离子和全锂离子电池中表现出理想的快速充电和循环稳定性。特别是EGC//LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2全电池,具有优异的快速充电和稳定性能。
关键观点4: 研究的重要性
这项工作为开发实用锂离子电池的快速充电和耐用石墨基负极提供了新的方向,并指出了解决石墨快速充电问题的实用解决方案。
文章预览
1 成果简介 石墨负极的缓慢动力学和锂沉积被认为是快速充电锂离子电池的主要限制因素。膨胀石墨因其释放的大量活性位点和提升的锂存储平台,在提高速率性能方面显示出巨大的潜力。然而,快速充电导致的结构倒塌风险会缩短膨胀石墨负极的循环寿命。本 文,季华实验室张成智 博 士、 谭军 研究员等在 《Cabron 》期刊 发表名为“ Soft carbon filled in expanded graphite layer pores for superior fast-charging lithium-ion batteries ”的论文 ,研究 通过在膨胀石 墨的层孔中填充沥青衍生软碳(EGC),设计了一种稳定的膨胀石墨结构。 蜂窝状的 EGC 具有丰富的活性位点、扩大的离子传输通道和高效的离子传输界面,是一种很好的快速充电候选材料。 实验和模拟结果表明,与商用快速充电石墨负极相比,EGC电极具有明显的快速锂离子存储动力学特性和持久的长循环寿
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