在规模储能领域,纳米硅碳负极材料也将拥有较大的应用前景。随着我国工业化、信息化水平的持续提升,电力系统呈现发电装机容量和电网输配电容量不断提高、现代电力系统的峰谷负荷差加大、可再生能源并网量增加、电力系统复杂程度提升、用户端对电能质量要求提高等特点。作为优良备用电源的储能电站,正逐步成为构筑现代电力系统的关键技术之一。锂离子电池作为目前应用的储能电池,相比电动车领域,储能电站领域对锂离子电池能量密度的要求更高,而采用纳米硅碳负极材料对满足这种需求提出了可能的解决方案。根据高工锂电统计数据,我国储能型锂离子电池市场应用终端占比由2010年的,总体呈增长趋势。预计未来储能型锂电池将成为锂电池新增需求的重要来源。在新能源发电和智能电网建设的背景下,储能电站的大规模商用化将得到提速,其装机量将迅速扩张,以锂离子电池为的新型储能电源的市场前景将更为广阔。 什么是纳米硅磨石地坪。湖北新型纳米硅磨石地坪利润
纳米硅材料一般认为,当硅材料的尺寸在1nm至数十纳米时,可以被称为“纳米硅”材料,包括硅纳米颗粒(SiQuantumDots)、硅纳米线(SiNanowire)、硅纳米管(SiNanotube)和硅纳米带(SiNanobelt)等。纳米硅是当前国际上硅材料研究的一个热点,由于其优异的光电特性、无毒性,以及和现有硅集成电路工艺良好的兼容性,未来纳米硅可以应用在集成电路、生物成像、锂离子电池、太阳能光伏、发光器件、探测器等领域。不同结构的硅纳米材料,其制备方法、性质和应用都不相同。(1)硅纳米颗粒:又称硅量子点。硅纳米颗粒是主要的纳米硅结构之一,它有两种存在形式,一种是存在的硅纳米颗粒,另一种是镶嵌在介质(如氧化硅或氮化硅等)中的纳米硅颗粒。当硅纳米颗粒尺寸进一步变小,小于激子波尔(Bohr)半径,由于量子限域(QuantumConfinemet)效应、表面效应和多激子效应等原因,硅纳米颗粒呈现出更多与体材料不同的性质。例如,由于量子限域效应,硅纳米颗粒中的载流子的运动会受到限制,随着其尺寸的减小,其能隙(EnergyGap)变宽。 纳米硅磨石地坪绍兴高科技纳米硅磨石地坪材料区别?
针对硅基负极材料存在的问题,目前主要的改性策略有材料纳米化、碳包覆、合金化、预锂化等[1]。材料纳米化是对硅基负极进行改性优化的有效手段之一,由于纳米硅颗粒具有较大的比表面积,将硅材料进行纳米化结构设计,可以对硅基负极体积膨胀起到缓冲作用。有研究认为,纳米硅颗粒在锂电池应用中的临界粒径为150nm,粒径大于150nm的硅颗粒在锂电池循环中容易出现断裂现象,小于临界晶粒尺寸,硅的机械应变能力变裂程度降低[3]。根据硅材料纳米化结构设计的不同,研究人员对不同维度的纳米硅材料进行研究,当前研究较多的有零维、一维、二维、三维纳米硅材料。著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。链接:源:中国粉体网。
常见硅碳负极材料分类目前比较常见的硅碳负极材料主要有以下几类:①碳包覆纳米硅(nano-Si@C);②氧化亚硅碳复合材料(SiO@C);③硅纳米线(Sinanowire/SS);④变氧型氧化亚硅碳复合材料(SiOx@C);⑤无定形硅合金(amorphousSiM)。碳包覆纳米硅是以纳米硅为原材料,表面包覆碳层的结构。其中硅材料的粒径为30~200nm,碳层多采用沥青高温碳化处理后形成的软碳。其单体容量一般为400~2000mA·h/g,成本较低,首效较高,但电池膨胀较大,长循环稳定性较差。品牌纳米硅磨石地坪设备工程。
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