锂离子电池微米硅负极材料研究进展
CSTR:
作者:
作者单位:

1.昆明理工大学 冶金与能源工程学院, 云南 昆明 650093 ;2.浙江碳一新能源有限责任公司, 浙江 衢州 324100

作者简介:

张晓磊(1988—),男,山东潍坊人,工程师,博士研究生,主要研究方向为压缩空气储能、新能源技术。

通讯作者:

中图分类号:

TB34

基金项目:

国家自然科学基金项目“熔盐电化学合成TiSi2/Si复合材料及其储锂性能的研究”(51804148);云南省重大科技项目“基于云南镍铁资源的储能电池全生命周期关键技术开发”(202102AG050005)


Research overview of micron silicon anode materials for lithium-ion batteries
Author:
Affiliation:

1.Faculty of Metallurgical and Energy Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093 , China ;2.Carbon One New Energy Group Limited Liability Company, Quzhou 324100 , China

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    摘要:

    高性能负极材料的发展是锂离子电池新材料领域的一大主题。相比于商业化的石墨负极,硅具有储锂容量高的天然优势,无疑是下一代高容量负极材料的发展方向。纳米硅负极材料虽然具备很高的理论比容量,但低的振实密度和面积载量严重削弱了体积比容量和质量比容量。因此,设计高振实密度微米硅基负极可以赋予更好的综合性能。本文首先阐明了微米硅应用存在的问题,然后综述了微米硅结构设计、碳复合和黏结剂设计等改性方法,为微米硅的研究提供了借鉴。

    Abstract:

    The development of high-performance anode materials is a long running theme in the field of advanced materials used for lithium-ion batteries. Compared with commercial graphite anode, silicon is undoubtedly the development direction of the next generation of high-capacity anode materials with the natural advantage of high lithium storage capacity. Although nano-sized silicon has high theoretical specific capacity, low-tap-density and area-load seriously weaken the specific volume capacity and mass capacity. Therefore, designing micron silicon with high tap-density can reveal better comprehensive performance. In this overview, the problems existing in the application of micron silicon are first explained, and then the modification methods of micron silicon structure design, carbon composite and binder design are reviewed, which provides reference for the research of micron silicon.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

张晓磊,宋信信,张恩凤,等.锂离子电池微米硅负极材料研究进展[J].有色设备,2024,38(2):1-5.

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  • 收稿日期:2024-03-12
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  • 在线发布日期: 2025-11-14
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