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!

Semi‐Dry Extrusion‐Based Processing for Graphite Anodes: Morphological Insights and Electrochemical Performance

材料科学 阳极 电解质 挤压 电化学 电极 石墨 电池(电) 化学工程 纳米技术 复合材料 化学 功率(物理) 物理 物理化学 量子力学 工程类
作者
Eike Wiegmann,Heather Cavers,Alexander C. Diener,Arno Kwade
出处
期刊:Energy technology [Wiley]
卷期号:11 (9) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/ente.202300341
摘要

To improve the sustainability of large‐scale battery production, it is important to find affordable, energy‐efficient processing strategies. Additionally, to achieve electrochemical performances with good rate capability and cycling stability, it is important to understand the link between the processing strategy and the resulting anode morphology. Herein, a novel, low‐solvent, extrusion‐based strategy is employed for the production of graphite anodes. Furthermore, a comparative analysis is conducted between semi‐dry processed electrodes and conventionally manufactured anodes, focusing on structural parameters such as parameter distribution, ionic resistances, and rate capability. Besides, various screw configurations are employed during the semi‐dry process, and it is observed that higher energy input during mixing resulted in an increase in the surface area of the anode. Moreover, it is noted that an increased surface area correlated with enhanced rate capability during cycling. This finding highlights the advantages of employing low‐solvent, extrusion‐based processing methods. Nevertheless, excessively high surface areas lead to an increase in the electrolyte/electrode interface area, resulting in the formation of an undesirable solid–electrolyte interphase that hampers discharge capacity and cycling stability. Hence, it is crucial to strike a balance between the electrode's microstructure, including particle structures, and its electrochemical performance.
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
7秒前
Wei发布了新的文献求助10
14秒前
小郭子完成签到,获得积分20
31秒前
33秒前
34秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
38秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
38秒前
volvoamg发布了新的文献求助10
40秒前
52秒前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
volvoamg发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
李清水发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
李清水完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
传奇3应助司徒无剑采纳,获得10
2分钟前
MS903完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
司徒无剑发布了新的文献求助10
3分钟前
CJW完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
司徒无剑完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
宝字盖发布了新的文献求助10
3分钟前
汉堡包应助宝字盖采纳,获得10
3分钟前
wujuan完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
qwdqw发布了新的文献求助10
3分钟前
qwdqw完成签到,获得积分10
4分钟前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3562020
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3135557
关于积分的说明 9412594
捐赠科研通 2835934
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1558802
邀请新用户注册赠送积分活动 728467
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 716878