亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Enhanced Lithium Storage Performance: Dual-Modified Electrospun Si@MnO@CNFs Composites for Advanced Anodes

材料科学 复合材料 阳极 锂(药物) 静电纺丝 电极 聚合物 医学 内分泌学 物理化学 化学
作者
Ranshuo Zhang,Fudong Jia,Chuxiao Sun,Jinghong Pan,Fangfang Wang,Jingjing Sang,Chao Gao,Silong Li,Qi Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (29): 38028-38040 被引量:16
标识
DOI:10.1021/acsami.4c06205
摘要

Due to its many benefits, including high specific capacity, low voltage plateau, and plentiful supplies, silicon-based anode materials are a strong contender to replace graphite anodes. However, silicon has drawbacks such as poor electrical conductivity, abrupt volume changes during the discharge process, and continuous growth of the solid electrolyte interfacial (SEI) film during cycling, which would cause the electrode capacity to degrade quickly. Coating the silicon's exterior with carbon or metal oxide is a popular method to resolve the above-mentioned problems. In light of those above, the liquid-phase approach and electrostatic spinning technique were used in this work to create Si@MnO@CNFs bilayer-coated silicon-based anode materials. Because of the well-thought-out design, MnO and C bilaterally coat the silicon nanoparticles, significantly reducing their volume effect during cycling. Furthermore, manganese oxide has outstanding electrochemical kinetics and an excellent theoretical capacity. The carbon nanofibers' outermost layer increases the material's conductivity and stabilizes the composite material's structure, reducing the volume effect. After 1100 cycles at 2 A g-1, the composite anode material prepared in this work can still maintain a high capacity of 994.4 mAh g-1. This study offers an unusual combination of silicon and MnO that might set the way for the application of silicon-based composites in lithium-ion batteries.
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
科研通AI2S应助xiaoxiao采纳,获得10
2秒前
山东人在南京完成签到 ,获得积分10
4秒前
沉静大地完成签到 ,获得积分20
7秒前
AQI完成签到,获得积分10
13秒前
沉静大地关注了科研通微信公众号
14秒前
伊萨卡完成签到 ,获得积分10
17秒前
翁醉山完成签到 ,获得积分10
25秒前
木有完成签到 ,获得积分10
30秒前
33秒前
聪明的黑猫完成签到 ,获得积分10
33秒前
LHL完成签到,获得积分10
36秒前
40秒前
满怀信心完成签到 ,获得积分10
43秒前
Vivian发布了新的文献求助10
44秒前
略略略完成签到,获得积分10
44秒前
英俊的铭应助活力的采枫采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
John完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
sangsang发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
一只小锦鲤完成签到 ,获得积分10
1分钟前
柔弱河马完成签到,获得积分10
1分钟前
奔跑的小熊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
obedientsheep完成签到,获得积分10
1分钟前
老迟到的梦旋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
JD完成签到 ,获得积分10
1分钟前
漂亮夏兰完成签到 ,获得积分10
1分钟前
wanci应助sangsang采纳,获得10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
叶千山完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Shirley完成签到 ,获得积分10
1分钟前
风之子完成签到,获得积分10
1分钟前
xiaoxiao发布了新的文献求助10
1分钟前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
小小应助科研通管家采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
JLL丽丽完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Iron toxicity and hematopoietic cell transplantation: do we understand why iron affects transplant outcome? 2000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1021
上海破产法庭破产实务案例精选(2019-2024) 500
Teacher Wellbeing: Noticing, Nurturing, Sustaining, and Flourishing in Schools 500
EEG in Childhood Epilepsy: Initial Presentation & Long-Term Follow-Up 500
Latent Class and Latent Transition Analysis: With Applications in the Social, Behavioral, and Health Sciences 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 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5476231
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4577910
关于积分的说明 14363115
捐赠科研通 4505792
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2468878
邀请新用户注册赠送积分活动 1456491
关于科研通互助平台的介绍 1430126