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单壁碳纳米管网状结构或将延长锂电池使用寿命

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时间:1900/1/1 0:00:00

据外媒报道,反复充放电后,锂电池材料周围会形成一层非活性层,从而影响电池的性能。为此,一个由化学家组成的研究小组开发了防止锂电池阳极材料分解的新方法。

在佐治亚理工大学的Elsa Reichmanis和石溪大学的Amy C.Marschilok的领导下,该团队制作了单壁碳纳米管(SWNT)网络结构。SWNT可以通过使用PPBT(聚[3-(4-丁酸钾)噻吩])固定在电池材料上。PPBT的羧基可以与电池材料的极性表面协同作用,噻吩骨架可以通过π键与SWNT接触,电子可以在SWNT-PPBT网络结构中流动。电池材料周围的纳米管网络呈现多孔结构,可以允许锂离子在电池材料中移动,并防止电池材料膨胀。该系统可以与两种电池阳极材料磁铁矿纳米颗粒和硅纳米颗粒相匹配。伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校聚合物和电子材料专家Paul V.Braun指出,这项研究证明,新方法可以最大限度地提高电池的性能,有必要对电池电极进行整体设计,同时考虑锂离子和电子的导电性,活性空间和特定的化学反应。Reichmanis表示,这种方法对电池技术的研发起到了推动作用,有必要确保零部件制造中材料的均匀性和可靠性。据外媒报道,反复充放电后,锂电池材料周围会形成一层非活性层,从而影响电池的性能。为此,一个由化学家组成的研究小组开发了防止锂电池阳极材料分解的新方法。

在佐治亚理工大学的Elsa Reichmanis和石溪大学的Amy C.Marschilok的领导下,该团队制作了单壁碳纳米管(SWNT)网络结构。SWNT可以通过使用PPBT(聚[3-(4-丁酸钾)噻吩])固定在电池材料上。PPBT的羧基可以与电池材料的极性表面协同作用,噻吩骨架可以通过π键与SWNT接触,电子可以在SWNT-PPBT网络结构中流动。电池材料周围的纳米管网络呈现多孔结构,可以允许锂离子在电池材料中移动,并防止电池材料膨胀。该系统可以与两种电池阳极材料磁铁矿纳米颗粒和硅纳米颗粒相匹配。伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校聚合物和电子材料专家Paul V.Braun指出,这项研究证明,新方法可以最大限度地提高电池的性能,有必要对电池电极进行整体设计,同时考虑锂离子和电子的导电性,活性空间和特定的化学反应。Reichmanis表示,这种方法对电池技术的研发起到了推动作用,有必要确保零部件制造中材料的均匀性和可靠性。

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