[00827429]锂离子负极电池Si材料嵌理特性及改性
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技术详细介绍
Si负极材料的理论容量达到了4000多毫安时每克,但Si作为锂离子电池负极材料的循环稳定性较差。其主要原因在于Si负极材料在循环过程中,体积膨胀很大,进而材料粉末化程度很高,进而导致材料失效。课题组通过第一性原理计算研究发现:负极材料形成硅锂合金相,在不同条件下,可以形成不同的合金相,而不同的合金相,在循环过程中的稳定性不一样,进而控制循环过程的合金相的形成,可以控制Si负极材料的循环性能,进而提高材料的实用性。技术特点:该项目首先是通过计算机模拟,从原子尺度对Si材料的储锂机理进行了系统研究,对Si负极材料的失效机理有了深度认识,进而找到了从根源上改善Si材料的循环性能的方法。
Si负极材料的理论容量达到了4000多毫安时每克,但Si作为锂离子电池负极材料的循环稳定性较差。其主要原因在于Si负极材料在循环过程中,体积膨胀很大,进而材料粉末化程度很高,进而导致材料失效。课题组通过第一性原理计算研究发现:负极材料形成硅锂合金相,在不同条件下,可以形成不同的合金相,而不同的合金相,在循环过程中的稳定性不一样,进而控制循环过程的合金相的形成,可以控制Si负极材料的循环性能,进而提高材料的实用性。技术特点:该项目首先是通过计算机模拟,从原子尺度对Si材料的储锂机理进行了系统研究,对Si负极材料的失效机理有了深度认识,进而找到了从根源上改善Si材料的循环性能的方法。