Batch-Scale Synthesis and Interfacially Enhanced Stability of Silicon Suboxide-Based Anodes toward High-Performance Lithium-Ion Batteries

材料科学 阳极 亚氧化物 锂(药物) 离子 化学工程 纳米技术 比例(比率) 无机化学 冶金 电极 有机化学 物理化学 内分泌学 工程类 化学 物理 医学 量子力学
作者
Lin Sun,Xiaowen Jiang,Yang Liu,Zhong Jin
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (32): 42343-42351 被引量:31
标识
DOI:10.1021/acsami.4c10315
摘要

SiOx anode materials are among the most promising candidates for next-generation high-energy-density lithium-ion batteries (LIBs). However, their commercial application is hindered by poor conductivity, low initial Coulombic efficiency (ICE), and an unstable solid electrolyte interface. Developing cost-effective SiOx anodes with high electrochemical performance is crucial for advanced LIBs. To tackle these issues, this study utilized APTES as a silicon source and carbon nanotubes (CNTs) as additives to prepare a T-SiOx/C/CNTs composite material with N doping and in situ carbon coating using a "molecular assembly combined with controlled pyrolysis" strategy under mild conditions. The in situ carbon coating, formed by the pyrolysis of organic groups on the molecular precursor, effectively protects the inner SiOx active material. The introduced CNTs enhance electron migration and improve the rigidity of the carbon coating layer. The prelithiated T-SiOx@C/CNTs electrode achieves an ICE of 91.6%, with a specific capacity of 622 mAh g-1 after 400 cycles at 1 A g-1 and 475.8 mAh g-1 after 800 cycles. Full cell tests with commercial NCM811 cathodes further demonstrate the potential of T-SiOx@C/CNTs as a highly promising anode material. This work provides some insights into the rational design of advanced anode materials for LIBs, paving the way for their future development and application.
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