Highly Stable Silicon Anodes Enabled by Sub‐10 nm Pores and Particles

材料科学 阳极 硅 锂(药物) 石墨 纳米技术 多孔硅 多孔性 碳纤维 体积热力学 化学工程 体积膨胀 过程(计算) 复合材料 光电子学
作者
Pankaj Ghildiyal,Brandon Wagner,Jianjun Chen,Tu Thi Phuong Nguyen,Aishwarya Belamkar,Juchen Guo,Lorenzo Mangolini
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:21 (42): e05792-e05792 被引量:1
标识
DOI:10.1002/smll.202505792
摘要

Abstract Silicon anodes offer high energy densities for next‐generation lithium‐ion batteries; however, their application is limited by severe volume expansion during cycling. Making silicon porous or nanostructured mitigates this expansion but often increases lithium inventory losses due to the inherent high surface area of nanomaterials. This study introduces a simple bottom‐up process that overcomes this limitation. The approach relies on small silicon particles (<10 nm) produced using an efficient low‐temperature plasma approach. These small building blocks are assembled into micron‐scale superstructures characterized by uniformly dispersed sub‐10 nm pores. This structure addresses both volume expansion and lithium‐inventory issues while achieving tap densities exceeding those of commercial graphite (≈1.2 g cm −3 ), all while maintaining good processability. The resulting silicon‐dominant anodes achieve remarkable stability in full pouch cells with NMC811 and LFP cathodes, retaining ≈80% capacity for more than 400 cycles without pre‐lithiation, graphite blending, or pre‐cycling.
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
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
刚刚
FashionBoy的应助被任性铅笔采纳,获得10
1秒前
苶凉发布了新的文献求助10
2秒前
鲨鱼辣椒发布了新的文献求助10
3秒前
NexusExplorer的应助被科研通管家采纳,获得10
3秒前
CipherSage的应助被科研通管家采纳,获得10
3秒前
3秒前
李爱国的应助被科研通管家采纳,获得10
3秒前
4秒前
充电宝的应助被科研通管家采纳,获得10
4秒前
在水一方的应助被科研通管家采纳,获得10
4秒前
英姑的应助被科研通管家采纳,获得10
4秒前
sawatuen的应助被科研通管家采纳,获得10
4秒前
4秒前
星辰大海的应助被科研通管家采纳,获得10
4秒前
搜集达人的应助被科研通管家采纳,获得10
4秒前
斯文败类的应助被科研通管家采纳,获得50
5秒前
5秒前
情怀的应助被科研通管家采纳,获得10
5秒前
充电宝的应助被科研通管家采纳,获得10
5秒前
不留名的应助被科研通管家采纳,获得10
5秒前
小白发布了新的文献求助10
5秒前
不留名的应助被科研通管家采纳,获得10
5秒前
酷波er的应助被科研通管家采纳,获得10
5秒前
科研通AI6.4的应助被房产中介采纳,获得10
5秒前
英俊的铭的应助被科研通管家采纳,获得10
6秒前
汉堡包的应助被科研通管家采纳,获得10
6秒前
迷你的惋庭完成签到,获得积分20
6秒前
CipherSage的应助被科研通管家采纳,获得10
6秒前
科研通AI2S的应助被科研通管家采纳,获得10
6秒前
6秒前
6秒前
Ava的应助被科研通管家采纳,获得10
6秒前
传奇3的应助被科研通管家采纳,获得30
6秒前
xiaoxiao的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
在水一方的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
华仔的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
所所的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
CipherSage的应助被科研通管家采纳,获得10
7秒前
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
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7783638
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9322927
关于积分的说明 20392349
捐赠科研通 7372274
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320727
关于科研通互助平台的介绍 2468728
邀请新用户注册赠送积分活动 2336951