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Enhanced Electrochemical Performance Promoted by Tin in Silica Anode Materials for Stable and High-Capacity Lithium-Ion Batteries

阳极 材料科学 法拉第效率 氧化锡 化学工程 锂(药物) 电化学 碳纤维 锂离子电池 多孔性 复合数 氧化物 电极 电解质 离子 纳米技术 电池(电) 介电谱 复合材料 冶金 化学 物理化学 内分泌学 工程类 医学
作者
Xuli Ding,Daowei Liang,Hongda Zhao
出处
期刊:Materials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:14 (5): 1071-1071 被引量:9
标识
DOI:10.3390/ma14051071
摘要

Although the silicon oxide (SiO2) as an anode material shows potential and promise for lithium-ion batteries (LIBs), owing to its high capacity, low cost, abundance, and safety, severe capacity decay and sluggish charge transfer during the discharge–charge process has caused a serious challenge for available applications. Herein, a novel 3D porous silicon oxide@Pourous Carbon@Tin (SiO2@Pc@Sn) composite anode material was firstly designed and synthesized by freeze-drying and thermal-melting self-assembly, in which SiO2 microparticles were encapsulated in the porous carbon as well as Sn nanoballs being uniformly dispersed in the SiO2@Pc-like sesame seeds, effectively constructing a robust and conductive 3D porous Jujube cake-like architecture that is beneficial for fast ion transfer and high structural stability. Such a SiO2@Pc@Sn micro-nano hierarchical structure as a LIBs anode exhibits a large reversible specific capacity ~520 mAh·g−1, initial coulombic efficiency (ICE) ~52%, outstanding rate capability, and excellent cycling stability over 100 cycles. Furthermore, the phase evolution and underlying electrochemical mechanism during the charge–discharge process were further uncovered by cyclic voltammetry (CV) investigation.

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