Growth of Vertical Graphene Sheets on Silicon Nanoparticles Well‐Dispersed on Graphite Particles for High‐Performance Lithium‐Ion Battery Anode

材料科学 阳极 石墨 法拉第效率 石墨烯 锂(药物) 化学工程 锂离子电池 碳纤维 电池(电) 纳米技术 重量分析 阴极 纳米颗粒 复合数 复合材料 电极 冶金 化学 有机化学 功率(物理) 物理化学 内分泌学 工程类 物理 医学 量子力学
作者
Peilun Yu,Zhenwei Li,Meisheng Han,Jie Yu
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (17) 被引量:28
标识
DOI:10.1002/smll.202307494
摘要

Abstract With rapidly increasing demand for high energy density, silicon (Si) is greatly expected to play an important role as the anode material of lithium‐ion batteries (LIBs) due to its high specific capacity. However, large volume expansion for silicon during the charging process is still a serious problem influencing its cycling stability. Here, a Si/C composite of vertical graphene sheets/silicon/carbon/graphite (VGSs@Si/C/G) is reported to address the electrochemical stability issues of Si/graphite anodes, which is prepared by adhering Si nanoparticles on graphite particles with chitosan and then in situ growing VGSs by thermal chemical vapor deposition. As a promising anode material, due to the buffering effect of VGSs and tight bonding between Si and graphite particles, the composite delivers a high reversible capacity of 782.2 mAh g −1 after 1000 cycles with an initial coulombic efficiency of 87.2%. Furthermore, the VGSs@Si/C/G shows a diffusion coefficient of two orders higher than that without growing the VGSs. The full battery using VGSs@Si/C/G anode and LiNi 0.8 Co 0.1 Mn 0.1 O 2 cathode achieves a high gravimetric energy density of 343.6 Wh kg −1 , a high capacity retention of 91.5% after 500 cycles and an excellent average CE of 99.9%.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
喜悦非笑发布了新的文献求助10
2秒前
xtt完成签到,获得积分20
2秒前
ziyu完成签到 ,获得积分10
3秒前
7364发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
gyhh发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
科研xiao白发布了新的文献求助20
7秒前
危机的安容完成签到,获得积分10
9秒前
打打应助seven采纳,获得10
9秒前
9秒前
科研通AI5应助大气的大米采纳,获得10
10秒前
10秒前
xkuz完成签到,获得积分10
10秒前
橙子发布了新的文献求助10
11秒前
Lucas应助每天都快乐采纳,获得10
11秒前
12秒前
Rossie完成签到,获得积分10
13秒前
aaaa完成签到,获得积分20
13秒前
大古完成签到,获得积分20
15秒前
他也蓝发布了新的文献求助10
15秒前
岩崖完成签到,获得积分10
15秒前
阿成完成签到,获得积分10
15秒前
JamesPei应助满天星采纳,获得10
15秒前
七月流火应助zz0429采纳,获得50
15秒前
16秒前
dada完成签到,获得积分10
16秒前
21秒前
大个应助aaaa采纳,获得10
21秒前
24秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
25秒前
赘婿应助白云垛采纳,获得20
25秒前
万能图书馆应助祺玄采纳,获得10
25秒前
他也蓝完成签到,获得积分10
26秒前
27秒前
28秒前
深情安青应助PINk采纳,获得10
28秒前
默默的阑悦完成签到,获得积分10
28秒前
在水一方应助流光采纳,获得10
29秒前
满天星发布了新的文献求助10
29秒前
高分求助中
(禁止应助)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Plutonium Handbook 4000
International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Madrid Code) (Regnum Vegetabile) 1500
Building Quantum Computers 1000
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 900
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing,3rd Edition 500
Atlas of Quartz Sand Surface Textures 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4214913
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3749241
关于积分的说明 11793944
捐赠科研通 3415431
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1874328
邀请新用户注册赠送积分活动 928518
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 837637