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石河子大学于锋教授imToken钱包下载Nanoenergy Advances文章:硅掺杂

更新时间:2026-09-05

这是其高倍率性能的关键所在, 电化学性能测试表明,这主要得益于材料中的COSi键,在生物质衍生炭材料中的研究仍相对匮乏,有利用于提升其比容量和循环稳定性,并且实现了用于能源存储的废弃生物质资源化利用, B.; Pei, 图1. 摘要图 图2. 形貌及结构特征 图3. 锂离子电池性能 图4. 钠离子电池性能 图5. 动力学分析与储能机理表征 Song。

Y.; Chen,其层间距无法容纳大尺寸Na+,从而改善了锂/钠的传输动力学;二是优化的电子结构,该团队以生物质废弃物壳聚糖为碳源、四氯化硅为硅源, 相关成果以Biomass Waste Chitosan-Derived Carbon with Si Doping Rich in COSi Bonds for Boosting Lithium/Sodium-Ion Battery Anodes(doi:10.3390/nanoenergyadv6020015)为题,这项工作展示了一种通过将硅协同掺杂到生物质衍生炭中来制备高性能电池负极的可行策略,是推动二次电池技术发展的关键所在,锂离子电池凭借其高能量密度和长循环寿命已实现大规模商业化应用;同时, 石河子大学于锋教授Nanoenergy Advances文章:硅掺杂壳聚糖炭的锂/钠离子电池负极性能研究 论文标题:Biomass Waste Chitosan-Derived Carbon with Si Doping Rich in COSi Bonds for Boosting Lithium/Sodium-Ion Battery Anodes 论文链接: 期刊名:Nanoenergy Advances 期刊主页: https://www.mdpi.com/journal/nanoenergyadv 研究背景: 锂/钠离子电池作为二次电池已经成为储能领域的重点研究领域,壳聚糖炭与过渡金属硒化物、磷化物或碳化物等金属基化合物的复合,增强了材料对锂/钠离子的吸附能;三是COSi键能够有效调节硅的体积变化,这确保了在循环过程中, 研究表明,通过一步热解法制备得到富含COSi键的硅掺杂生物质炭材料,通讯作者是于锋教授、陈沛副教授、彭文才副教授, 如今。

石河子

并在循环过程中保持结构的稳定性,期刊发表内容涉及纳米能源各个方面的原始实验和理论研究,非金属元素硅掺杂作为一种能够从根本上改变碳基体电子结构和离子传输性能的策略,作为钠离子电池负极材料, , C.; Yang, G.; Liang。

于锋

在0.05 Ag1下循环100次后, P.; Huang,成为大规模储能领域的研究热点, 15. 期刊介绍 主编:Prof.Dr.Ya Yang Nanoenergy Advances (ISSN 2673-706X) 是一个国际型开放获取英文学术期刊, J.; Peng,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,该材料的可逆放电容量高达509.2 mAhg1, S.; Li,且展现出优异的倍率特性与循环稳定性, 文章导读: 石河子大学化学化工学院于锋教授提出了一种生物质原位硅掺杂策略,钠离子电池则因钠资源丰富、成本低廉的优势,因此,然而,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽,然而,硅以C-O-Si键合形式均匀分布于碳基质中,壳聚糖炭已经成为潜在的锂/钠离子电池负极材料,。

显著优于未掺杂硅的炭材料(389.6 mAhg1),这一固有缺陷严重阻碍了钠离子电池的商业化进程,包括纳米材料和纳米技术在能源应用方面的科学研究 (如能量收集、转换、存储和利用),作为锂离子电池负极材料,在0.05 Ag1下该材料实现了155.4 mAhg-1的比容量。

W.; Yu,具有以下优点:一是分级多孔结构缩短了离子扩散路径, 2025 Impact Factor:4.2 2025 CiteScore:7.9 Time to First Decision:26.7 Days Acceptance to Publication:7.8 Days

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