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!

Mechanics-Driven Anode Material Failure in Battery Safety and Capacity Deterioration Issues: A Review

阳极 材料科学 电池(电) 降级(电信) 锂离子电池 计算机科学 机械工程 可靠性工程 法律工程学 工程类 电极 电信 功率(物理) 化学 物理 物理化学 量子力学
作者
Xiang Gao,Yikai Jia,Wen Zhang,Chunhao Yuan,Jun Xu
出处
期刊:Applied Mechanics Reviews [American Society of Mechanical Engineers]
卷期号:74 (6) 被引量:56
标识
DOI:10.1115/1.4054566
摘要

Abstract High-capacity anodes, such as Si, have attracted tremendous research interest over the last two decades because of the requirement for the high energy density of next-generation lithium-ion batteries (LIBs). The mechanical integrity and stability of such materials during cycling are critical because their volume considerably changes. The volume changes/deformation result in mechanical stresses, which lead to mechanical failures, including cracks, fragmentation, and debonding. These phenomena accelerate capacity fading during electrochemical cycling and thus limit the application of high-capacity anodes. Experimental studies have been performed to characterize the deformation and failure behavior of these high-capacity materials directly, providing fundamental insights into the degradation processes. Modeling works have focused on elucidating the underlying mechanisms and providing design tools for next-generation battery design. This review presents an overview of the fundamental understanding and theoretical analysis of the electrochemical degradation and safety issues of LIBs where mechanics dominates. We first introduce the stress generation and failure behavior of high-capacity anodes from the experimental and computational aspects, respectively. Then, we summarize and discuss the strategies of stress mitigation and failure suppression. Finally, we conclude the significant points and outlook critical bottlenecks in further developing and spreading high-capacity materials of LIBs.
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
怡然碧空完成签到,获得积分10
28秒前
隐形曼青应助俏皮幻悲采纳,获得10
37秒前
迷路的问玉完成签到,获得积分10
48秒前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
高大山兰完成签到,获得积分10
1分钟前
心随以动完成签到 ,获得积分10
1分钟前
神勇千秋完成签到,获得积分10
2分钟前
学术小白完成签到,获得积分10
2分钟前
科研通AI6.2应助喷火球采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
俏皮幻悲发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
奋斗的枫叶完成签到,获得积分10
2分钟前
喷火球发布了新的文献求助10
2分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
喷火球完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
耶耶耶发布了新的文献求助10
3分钟前
悦耳的城完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
个性成风发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
耶耶耶发布了新的文献求助10
4分钟前
TED完成签到 ,获得积分10
4分钟前
安静成仁完成签到,获得积分10
4分钟前
小朱完成签到,获得积分10
4分钟前
尼古拉斯完成签到,获得积分10
5分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
科研通AI6.3应助俏皮幻悲采纳,获得10
5分钟前
哈哈应助含蓄的三毒采纳,获得10
5分钟前
斯文的初蝶完成签到,获得积分10
5分钟前
含蓄的三毒完成签到,获得积分10
5分钟前
sealking完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
自信大树完成签到,获得积分10
5分钟前
x夏天完成签到 ,获得积分10
5分钟前
6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
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
模型平均及其应用 900
Nondestructive Testing Handbook: Vol. 4, Thermal and Infrared Testing (IR), 4th ed 800
Évora na Idade Média 555
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7346511
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8958664
关于积分的说明 19023765
捐赠科研通 6997331
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3220101
关于科研通互助平台的介绍 2385047
邀请新用户注册赠送积分活动 2200360