SiliziumnanopartikelEs wird angesehen, dass Materialien aufgrund ihrer reichlich vorhandenen Reserven und der Fähigkeit, mehr Lithiumionen aufzunehmen, als die in Lithiumbatterien verwendeten Graphiten aufgenommen werden, um Batterien mit großer Kapazität herzustellen. Siliziumpartikel dehnen sich jedoch aus und verziehen sich bei Absorption und Freisetzung von Lithiumionen und können nach wiederholten Ladungs- und Entladungszyklen leicht gebrochen werden.

Das Team von Jillian Buriak, einem Chemiker an der Universität von Alberta in Kanada, stellte fest, dass die Gestaltung von Silizium in nanogroßen Partikeln hilft, zu verhindern, dass es bricht. Die Studie testete vier verschiedene Größen von Siliziumnanopartikeln und ergab, wie groß die Größe wäre, um die Vorteile von Silizium zu maximieren und gleichzeitig ihre Mängel zu minimieren.

Sie sind einheitlich in einem hochleitenden Graphen -Luftgehaum aus Kohlenstoff mit einem Nanoporendurchmesser verteilt, um die niedrige Leitfähigkeit von Silizium auszugleichen. Sie fanden heraus, dass die kleinsten Partikel (nur eine Milliardenstel eines Meter Durchmesser) die beste Langzeitstabilität nach mehreren Ladungs- und Entladungszyklen zeigten. Dies überwindet die Einschränkung der Verwendung von Silizium in Lithium -Ionen -Batterien. Diese Entdeckung kann zu einer neuen Generation von Batterien führen, die zehnmal leistungsstärker sind als aktuelle Lithium-Ionen-Batterien und ein kritischer Schritt in Richtung der nächsten Generation von Lithium-Ionen-Batterien auf Siliziumbasis.

Diese Forschung hat umfassende Anwendungsaussichten, insbesondere auf dem Gebiet von Elektrofahrzeugen, die dazu führen können, dass sie weiter reisen, schneller aufladen und die Batterie leichter ist. Der nächste Schritt besteht darin, einen schnelleren und billigeren Weg zu entwickeln, um Silizium -Nanopartikel herzustellen, was die Verwendung in der industriellen Produktion erleichtert.

Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd SupplySphärische Silizium -Nanopartikelmit Größe von 30-50 nm, 80-100 nm, 99,9%und unregelmäßigen Siliziumnanopartikeln mit einer Größe von 100-200 nm, 300-500 nm, 1-2um, 5-8um, 99,9%. Kleine Ordnung für Forscher und Masse für Industriegruppen.

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Postzeit: März-2021

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