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稳定导电网络结构的C-SnO_(2)/MWCNTs复合材料用于锂浆料电池

C-SnO_(2)/MWCNTs Composite with Stable Conductive Network for Lithiumbased Semi-Solid Flow Batteries

作     者:杨博文 王瑞 辛本舰 刘丽丽 牛志强 Bowen Yang;Rui Wang;Benjian Xin;Lili Liu;Zhiqiang Niu

作者机构:天津理工大学材料科学与工程学院天津市光电显示材料与器件重点实验室天津300384 南开大学化学学院先进能源材料化学教育部重点实验室物质绿色创造与制造海河实验室天津300071 

出 版 物:《物理化学学报》 (Acta Physico-Chimica Sinica)

年 卷 期:2025年第41卷第2期

页      面:98-106页

核心收录:

学科分类:081704[工学-应用化学] 08[工学] 0817[工学-化学工程与技术] 

基  金:国家重点研发计划(2019YFA0705601) 国家自然科学基金(51972231)资助项目 

主  题:浆料电池 纳米尺寸SnO_(2) 碳纳米管 碳包覆 

摘      要:锂浆料电池(LSSFBs)具有应用于大规模储能系统的潜力。然而,LSSFBs的电化学性能受限于活性材料本征导电性差以及活性材料与导电添加剂之间的不稳定接触。本文设计了碳包覆的二氧化锡/多壁碳纳米管(C-SnO_(2)/MWCNTs)复合材料作为LSSFBs负极材料。在该复合材料中,SnO_(2)纳米颗粒均匀分布在(MWCNTs)表面,同时SnO_(2)颗粒外表进行碳包覆。纳米尺寸赋予SnO_(2)更多反应活性位点。此外,碳纳米管和碳包覆层共同构建稳定的导电网络。这种导电网络有效改善SnO_(2)的电子转移动力学,并抑制其在充/放电过程中的体积膨胀,从而提高倍率和循环性能。此外,MWCNTs增强浆料电极的悬浮稳定性。这些优势赋予LSSFBs良好的倍率和循环性能。这项工作为优化LSSFBs的浆料电极提供了一种具有前景的策略。

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