TiO2/Reduced‐Graphene‐Oxide Double‐Layer‐Coated SiO as High‐Performance Anode for Lithium‐Ion Batteries

阳极 材料科学 法拉第效率 锂(药物) 电解质 石墨烯 化学工程 锐钛矿 一氧化硅 氧化物 涂层 复合数 电极 纳米技术 复合材料 光电子学 化学 催化作用 光催化 冶金 工程类 内分泌学 物理化学 医学 生物化学
作者
Haotong Liang,Gaohui Du,Huayu Li,Di Han,Yunting Wang,Wenqi Zhao,Qingmei Su,Shukai Ding,Bingshe Xu
出处
期刊:Energy technology [Wiley]
卷期号:12 (3)
标识
DOI:10.1002/ente.202301053
摘要

Silicon monoxide (SiO) is promising to be anode materials for next‐generation lithium‐ion batteries owing to its high capacity, but its application is hindered by the poor electrical conductivity, large volume expansion (≈150%) caused by the lithiation, and low lithium‐ion transport efficiency. Herein, TiO 2 /reduced graphene oxide (rGO) double‐layer‐coating strategy is proposed to solve the earlier issues. The anatase phase of TiO 2 provides high mechanical strength and partial capacity in the SiO anode, and its lithiation product (Li x TiO 2 ) greatly enhances the lithium‐ion transport efficiency. The rGO coating on SiO makes a great contribution to suppressing the volume expansion of SiO particles during the lithiation and improves the electrical conductivity of SiO electrodes. The double‐layer coating strategy isolates SiO from direct contact with the electrolyte, reduces the loss of electrolyte, and improves the Coulombic efficiency of the batteries. Consequently, the TiO 2 /rGO double‐layer‐coated SiO composite maintains a capacity of 670 mAh g −1 after 200 cycles at 0.5 A g −1 . The results indicate that the structural design of SiO@TiO 2 –rGO composite can solve the drawbacks of SiO and improve its cycling performance. Herein, a new route to prepare high‐performance SiO‐based anode for lithium‐ion batteries is provided.

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
1秒前
KQ2077发布了新的文献求助10
1秒前
科研通AI2S应助tangyuan采纳,获得10
2秒前
ys发布了新的文献求助10
2秒前
粥粥完成签到,获得积分10
3秒前
翁雨娇完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
myf完成签到,获得积分10
5秒前
我是老大应助务实大雁采纳,获得10
6秒前
10秒前
12秒前
jasmine完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
ZHANGSANQI完成签到,获得积分10
15秒前
洋洋完成签到,获得积分10
15秒前
LL发布了新的文献求助10
15秒前
ys完成签到,获得积分10
15秒前
奋斗的小鸟完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
金福珠完成签到 ,获得积分10
17秒前
白衣修身完成签到,获得积分10
19秒前
悦耳蜡烛发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
慕青应助KQ2077采纳,获得10
19秒前
22秒前
Magellan发布了新的文献求助50
22秒前
23秒前
momo完成签到,获得积分10
23秒前
斯文败类应助ahsky0523采纳,获得10
24秒前
Barbarian完成签到,获得积分10
25秒前
程诺完成签到,获得积分10
26秒前
ADELE发布了新的文献求助10
26秒前
27秒前
安静梦菡发布了新的文献求助50
27秒前
mingyu发布了新的文献求助10
28秒前
在水一方应助悦耳蜡烛采纳,获得10
28秒前
Vexolve完成签到 ,获得积分10
28秒前
科研通AI6.3应助su采纳,获得10
28秒前
yao完成签到,获得积分10
29秒前
Captainhana完成签到,获得积分10
30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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 2000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Social Cognition: Understanding People and Events 1200
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6036841
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7756755
关于积分的说明 16215982
捐赠科研通 5182881
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2773678
邀请新用户注册赠送积分活动 1756929
关于科研通互助平台的介绍 1641299