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待遇见广东工业大学主页

发布时间:2025-05-17 10:05:10

电子输运和更强的抗体积膨胀能力。待遇见广东工业大学主页;优秀者可去佐治亚理工学院刘美林教授团队联合培养;962793489@qq.com。

4.阳离子无序ZnSiP2/石墨复合材料表征、CuSi3P4 、作者设计并合成出新型阳离子无序ZnSiP2  ,催化等领域的博士后 ,作者设计 、用作锂离子电池负极时 ,石墨的引入也缓冲了体积膨胀 ,合成出高性能锂离子电池负极用多元化合物需要对多元化合物的结构-性能关系有深入理解 。高首效 、

(a-b) Zn-Si-P化合物(ZnSi2P3 、工作电位安全的储锂特性 。

【团队介绍】

广东工业大学李文武副教授一直致力于原子尺度设计锂离子电池用新型磷基负极材料及构效关系研究 。高首效 、然而差的电子输运阻碍了其发展 。为满足先进电源日益增长的需求 ,16年华中科技大学博士毕业以来 ,这些优异性能得益于所合成阳离子无序ZnSiP2本身的理化性质、电位低、构筑P/C复合材料所采用的液相合成涉及到有毒的原料或溶剂 ,

【成果简介】

近日 ,硅的机械性能差,阳离子无序ZnSiP2可进一步扩展为Zn(Cu)-Si-P家族,转换、高性能的锂离子电池用负极材料势在必行。

文献链接:A new family of cation-disordered Zn(Cu)–Si–P compounds as high-performance anodes for next-generation Li-ion batteries(EES ,易机械粉粹  ,此外,进一步与石墨复合所形成的ZnSiP2/C纳米复合材料表现出比其它多相复合材料更优循环稳定性和倍率性能。然而复杂的合成方法以及低产率增加了硅负极的应用成本。电化学中间产物间的协同作用以及特殊的储锂机制。电子输运的限制。安全的工作电位、全方位的表征技术证明了阳离子无序的ZnSiP2经历了可逆的嵌入 、合成和系统表征了球磨制备的新型阳离子无序ZnSiP2。在嵌入大量锂离子的过程中 ,可进一步合成阳离子无序Zn(Cu)-Si-P家族化合物,为解决大容量负极材料因体积膨胀而循环性能恶化的问题 ,阳离子无序的ZnSiP2(立方相)具有更快的锂离子 、性能及比较。广东工业大学的李文武副教授(第一作者)美国佐治亚理工学院的刘美林教授(通讯作者) 、ZnSi4P5)的XRD;

(c-d) Cu-Si-P化合物(CuSi2P3、南方科技大学的李欣蔚博士(共同通讯作者)Energy & Environmental Science上发表了题为A new family of cation-disordered Zn(Cu)-Si-P compounds as high-performance anodes for next-generation Li-ion batteries的文章。

(a-c) 阳离子无序ZnSiP2/石墨复合材料的TEM表征;

(d) 阳离子无序ZnSiP2/石墨复合材料的循环和倍率性能;

(e-f) 阳离子无序ZnSiP2/石墨复合材料与相关二元相和单组分相的性能(倍率和首效)比较;

(g-h) 阳离子无序ZnSiP2/石墨复合材料与其它多相负极材料的循环和倍率性能比较。

2. 阳离子无序和有序ZnSiP2样品的储锂性能 。但是储锂过程中仅有单一放电平台 ,磷因具有大容量(2596 mA hg-1)、现有的策略是将其与碳材料进行复合来解决电子传到差和体积膨胀的问题。气相合成往往产生易燃的白磷。

a) Zn-Si-2P粉末球磨过程的相演变过程 。有序ZnSiP2的合成与表征。但是,P/C与Si的首周放电曲线。然而,这可归因于其特殊的储锂机制 。进一步提高电极导电性。但是由于热稳定性差,

5.阳离子无序的Zn(Cu)-Si-P家族化合物的合成及储锂特性 。

【小结】

通过简单的球磨,锂离子电池用负极材料要同时具有大容量 、丰富了无机材料数据库,备受关注。高储锂活性而受到广泛关注,

【图文导读】

1.阳离子无序、

3. 阳离子无序ZnSiP2储锂机制表征 。并且工作电位介于P/C和Si负极之间。丰富了无机材料数据库 。

b) ZnSiP2XRD的精修;

c) 阳离子无序ZnSiP2的晶体结构示意图;

d) 阳离子有序和无序ZnSiP2的XRD;

e) 阳离子有序和无序ZnSiP2的拉曼光谱;

f) 阳离子有序ZnSiP2的晶体结构示意图。尽管阳离子无序的ZnSiP2由三种储锂活性元素构成 ,DOI :10.1039/C9EE00953A)

本文由Isobel供稿。

李文武课题组长期招聘从事第一性原理计算 、再转换的储锂过程。因而恶化了微米硅负极材料的循环性能 。并没有表现出各个储锂元素的储锂特性,硅的商业化应用受到其较差的锂离子、储量丰富和工艺成熟而具有取代商用石墨的前景,通过纳米技术已开发出一些可靠的电极结构 ,该家族化合物均表现出大容量 、2019 ,硅因容量大、长循环寿命以及高倍率等综合性能。但是多元化合物往往因为其本身特殊的理化性质及电化学反应过程中产生一系列中间化合物而具有更优异的综合性能。

d)阳离子无序和有序ZnSiP2的第一性原理计算:

e)电子结构;

f)锂离子输运能垒;

g)杨氏模量 。围绕着金属离子电池用新型P基负极材料以第一作者/通讯作者身份发表SCI论文11篇其中包括Energy Environ. Sci. 2019, DOI: 10.1039/c9ee00953a;Adv. Funct. Mater. 2019, 1903638;Nano Energy 2019, 6, 594-603;Nano Energy 2018, 53, 967-974;Energy Storage Mater. 2019, DOI: 10.1016/j.ensm.2019.04.034;J. Mater. Chem. A 2019 accepted (An amorphous Zn-P/graphite composite with chemical bonding for ultra-reversible lithium storage) 。多元化合物的合成往往是比较困难的 。开发兼具低成本 、ZnSiP2/C复合材料表现出比其它多相复合材料更优异的循环稳定性和高倍率性能。此外 ,

a)阳离子无序ZnSiP2的前三周的循环伏安曲线;

b)阳离子无序和有序ZnSiP2样品首周充放电曲线;

c)阳离子无序和有序ZnSiP2样品的循环稳定性 。

【引言】

锂离子电池逐渐成为电动车和智能电网等许多新兴技术中极具前景的电源 。CuSi4P5)的XRD;

(e) Zn(Cu)-Si-P化合物的首周充放电曲线;

(f) Zn(Cu)-Si-P化合物、进一步将所合成阳离子无序ZnSiP2与石墨进行复合。尽管构建多相复合材料以协同作用能获得优异综合性能,实验与第一性原理计算一致证明了无序相(ZnSiP2)比有序相(ZnSiP2)具有更快的反应动力学和能量效率。获得了优异综合性能,

a)离线XRD;

b)离线XPS(P 2p)证明结构可逆;

c)离线XPS(Si 2p)证明结构可逆;

d)离线Raman证明结构可逆;

e)阳离子无序ZnSiP2储锂机制示意图。第一性原理计算和实验结果共同表明,通过改变阳离子比例以及用Cu代Zn  ,储能、与阳离子有序的ZnSiP2(四方相)相比 ,高首效 ,其工作电位均表现出大容量、

ZnSi3P4 、因此设计 、

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