SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:miun-41304"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:miun-41304" > Highly Stable Cycli...

Highly Stable Cycling of Silicon-Nanographite Aerogel-Based Anode for Lithium-Ion Batteries

Patil, Rohan, 1983- (författare)
Mittuniversitetet,Institutionen för naturvetenskap
Phadatare, Manisha R. (författare)
Mittuniversitetet,Institutionen för naturvetenskap
Blomquist, Nicklas, 1987- (författare)
Mittuniversitetet,Institutionen för naturvetenskap
visa fler...
Örtegren, Jonas, 1970- (författare)
Mittuniversitetet,Institutionen för naturvetenskap
Hummelgård, Magnus, 1978- (författare)
Mittuniversitetet,Institutionen för naturvetenskap
Meshram, Jagruti (författare)
Dubal, Deepak (författare)
Olin, Håkan, 1957- (författare)
Mittuniversitetet,Institutionen för naturvetenskap
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2021-03-01
2021
Engelska.
Ingår i: ACS Omega. - : American Chemical Society (ACS). - 2470-1343. ; 6:10, s. 6600-6606
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Silicon anodes are considered as promising electrode materials for next-generation high-capacity lithium-ion batteries (LIBs). However, the capacity fading due to the large volume changes (∼300%) of silicon particles during the charge−discharge cycles is still a bottleneck. The volume changes of silicon lead to a fracture of the silicon particles, resulting in the recurrent formation of a solid electrolyte interface (SEI) layer, leading to poor capacity retention and short cycle life. Nanometer-scaled silicon particles are the favorable anode material to reduce some of the problems related to the volume changes, but problems related to SEI layer formation still need to be addressed. Herein, we address these issues by developing a composite anode material comprising silicon nanoparticles and nano graphite. The method developed is simple, cost-efficient, and based on an aerogel process. The electrodes produced by this aerogel fabrication route formed a stable SEI layer and showed high specific capacity and improved cyclability even at high current rates. The capacity retentions were 92 and 72% of the initial specific capacity at the 171st and the 500th cycle, respectively.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)

Nyckelord

Lithium Ion Batteries
Silicon
Graphene
Nanographite
Aerogel

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • ACS Omega (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy