Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Origin of enhanced stability of SiO anode via using carbon nanotubes

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27710%2F23%3A10252884" target="_blank" >RIV/61989100:27710/23:10252884 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001043357100001" target="_blank" >https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001043357100001</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s40843-023-2490-0" target="_blank" >10.1007/s40843-023-2490-0</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Origin of enhanced stability of SiO anode via using carbon nanotubes

  • Popis výsledku v původním jazyce

    High-capacity SiO (SO)-based alloys are among the most promising anodes for next-generation lithium-ion batteries (LIBs). Challenges of SO-based anodes, including sluggish kinetics and poor stability, have been effectively mitigated by using carbon nanotubes (CNTs) as conductive additives. However, the underlying mechanism, apart from kinetics, remains elusive. Herein, we find that CNTs can help to maintain complete conductive networks of electrodes after cycling, ensuring uniform lithiation reaction. The alleviated local extra-huge volume expansion of SO will further suppress continuous solid-state interphase growth, active material delamination from the current collector, and even lithium plating. Accordingly, pure SO anode with CNTs (SO-CNTs) can cycle stably with the capacity retention of 96.2% over 200 cycles at 0.5 C (1 C = 1600 mA g(-1)). The function of CNTs is further proved in practical SO/graphite (SO650-CNTs, 1 C = 650 mA g(-1)) anode with a high capacity retention of 80.6% over 400 cycles at 1 C. This work provides a new perspective on the functional mechanism of conductive additives, and will accelerate the commercialization of alloy anodes in the battery industry.

  • Název v anglickém jazyce

    Origin of enhanced stability of SiO anode via using carbon nanotubes

  • Popis výsledku anglicky

    High-capacity SiO (SO)-based alloys are among the most promising anodes for next-generation lithium-ion batteries (LIBs). Challenges of SO-based anodes, including sluggish kinetics and poor stability, have been effectively mitigated by using carbon nanotubes (CNTs) as conductive additives. However, the underlying mechanism, apart from kinetics, remains elusive. Herein, we find that CNTs can help to maintain complete conductive networks of electrodes after cycling, ensuring uniform lithiation reaction. The alleviated local extra-huge volume expansion of SO will further suppress continuous solid-state interphase growth, active material delamination from the current collector, and even lithium plating. Accordingly, pure SO anode with CNTs (SO-CNTs) can cycle stably with the capacity retention of 96.2% over 200 cycles at 0.5 C (1 C = 1600 mA g(-1)). The function of CNTs is further proved in practical SO/graphite (SO650-CNTs, 1 C = 650 mA g(-1)) anode with a high capacity retention of 80.6% over 400 cycles at 1 C. This work provides a new perspective on the functional mechanism of conductive additives, and will accelerate the commercialization of alloy anodes in the battery industry.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10400 - Chemical sciences

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/EF16_019%2F0000853" target="_blank" >EF16_019/0000853: Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2023

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Science China-Materials

  • ISSN

    2095-8226

  • e-ISSN

    2199-4501

  • Svazek periodika

    66

  • Číslo periodika v rámci svazku

    9

  • Stát vydavatele periodika

    CN - Čínská lidová republika

  • Počet stran výsledku

    7

  • Strana od-do

    3461-3467

  • Kód UT WoS článku

    001043357100001

  • EID výsledku v databázi Scopus