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的填写文献信息,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!

Alloy-Type Lithium Anode Prepared by Laser Microcladding and Dealloying for Improved Cycling/Rate Performance

材料科学 阳极 合金 多物理 锂(药物) 电化学 复合材料 纳米技术 电极 结构工程 医学 工程类 内分泌学 有限元法 物理化学 化学
作者
Li Cao,Min Zheng,Jingbo Wang,Songyuan Li,Jiejie Xu,Rongshi Xiao,Ting Huang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:16 (10): 17220-17228 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acsnano.2c07829
摘要

Nanosized alloy-type materials (Si, Ge, Sn, etc.) present superior electrochemical performance in rechargeable batteries. However, they fail to guarantee cycling capacity and stability under high mass loading required by industrial applications due to low electric contact and adhesive strength, which has long been a challenge. This work proposes a rational design for an alloy-type anode via facile and versatile laser microcladding and dealloying. The proposed anode features a large-area porous network composed of continuous nano-ligaments, which consist of evenly distributed nanosized alloy-type material metallurgically bonded with conductive material. The fabrication of the structure is validated using Ge-Cu and Sn-Cu anodes, both exhibiting enhanced cycling stability at high areal capacity and rate performance in lithium-ion batteries. The enhancement is attributed to the structural features, which contribute to lithiation-delithiation stability and intact electron/Li ion transference path, as verified by in situ and ex situ transmission electron microscopy observations. More importantly, the critical solidification conditions of laser microcladding are provided by a multiphysics simulation, allowing for a thorough understanding of the structural formation mechanism. The study provides a possible approach to improve mass loading and performance of an alloy-type anode for practical application.
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
搜集达人应助QLLX采纳,获得10
1秒前
3秒前
脆脆鲨发布了新的文献求助10
3秒前
菜鸟jie发布了新的文献求助10
7秒前
问天发布了新的文献求助10
8秒前
Kevin完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
betterme完成签到,获得积分10
17秒前
虚心的阿松应助菜鸟jie采纳,获得10
19秒前
20秒前
25秒前
乐观松思发布了新的文献求助10
26秒前
重生之我怎么变院士了完成签到 ,获得积分10
26秒前
28秒前
菜鸟jie完成签到,获得积分10
29秒前
乐观松思完成签到,获得积分10
35秒前
35秒前
无敌LI完成签到 ,获得积分10
36秒前
38秒前
啦啦啦完成签到,获得积分10
38秒前
难过迎曼发布了新的文献求助10
43秒前
问天完成签到,获得积分10
43秒前
Rita应助兰贵人采纳,获得10
47秒前
56秒前
洁净思枫完成签到,获得积分20
1分钟前
月亮打盹儿完成签到 ,获得积分10
1分钟前
敏感甜瓜完成签到,获得积分10
1分钟前
NexusExplorer应助willow采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
阿俊1212发布了新的文献求助10
1分钟前
酷波er应助紫云采纳,获得10
1分钟前
yyx发布了新的文献求助10
1分钟前
姚美阁完成签到 ,获得积分10
1分钟前
怕黑鲂完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
难过迎曼完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
kash想毕业发布了新的文献求助30
1分钟前
方法法国衣服头发完成签到,获得积分20
1分钟前
高分求助中
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
Les Mantodea de Guyane 800
Mantids of the euro-mediterranean area 700
The Oxford Handbook of Educational Psychology 600
有EBL数据库的大佬进 Matrix Mathematics 500
Plate Tectonics 500
Igneous rocks and processes: a practical guide(第二版) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 内科学 物理 纳米技术 计算机科学 基因 遗传学 化学工程 复合材料 免疫学 物理化学 细胞生物学 催化作用 病理
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3417434
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3019113
关于积分的说明 8886497
捐赠科研通 2706542
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1484365
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 685970
邀请新用户注册赠送积分活动 681138