我要投稿
硅材料的选择与结构设计
1.无定型硅和硅的氧化物
(1)无定型硅
无定形硅在低电位下拥有较高的容量,作为锂离子电池负极材料"相比于石墨类电极材料安全性能更高。但无定形硅材料只能在有限程度上缓解颗粒的破碎和粉化,其循环稳定性仍不能满足作为高容量电池负极材料的要求。
(2)硅的氧化物
作为锂离子电池负极材料,SiO具有较高的理论比容量(1200mAh/g以上)、良好的循环性能以及较低的脱嵌锂电位,因此也是一种极具潜力的高容量锂离子电池负极材料。但氧化硅含氧量的不同也会影响其稳定性和可逆容量:随着氧化硅中氧的提高,循环性能提高,但可逆容量减小。
除此之外,硅氧化物作为锂离子电池负极材料还存在一些问题:由于首次嵌锂过程中Li2O和锂硅酸盐形成过程是不可逆的,使得首次库仑效率很低;同时Li2O和锂硅酸盐导电性差,使得电化学动力学性能较差,因而其倍率性能差;相比于单质硅,硅氧化物作为负极材料的循环稳定性更好,但是随着循环次数继续增加,其稳定性仍然很差。
2.低维硅材料
低维度的硅材料在同质量下拥有更大的表面积,利于材料与集流体和电解液的充分接触,减少由于锂离子不均匀扩散造成的应力和应变,提高材料的屈服强度和抗粉化能力,使得电极能够承受更大的应力和形变而不粉碎,进而获得更高的可逆容量和更好的循环稳定性。同时,较大的比表面积能承受更高的单位面积电流密度,因此低维硅材料的倍率性能也更好。
(1)硅纳米颗粒
相比于微米硅,使用纳米粒径硅的电极材料,其电化学性能无论是首次充放电比容量还是循环容量,都有明显的改善。
尽管纳米硅颗粒相对于微米硅颗粒有着更好的电化学性质,但当尺寸降至100nm以下时,硅活性颗粒在充放电过程中很容易发生团聚,而加快容量的衰减,且较大的比表面使得硅纳米粒子与电解液发生更多的接触,形成更多的SEI所以其电化学性能没有得到根本的改善。因此纳米硅经常与其他材料(如炭材料)复合用于锂离子电池负极材料。
(2)硅薄膜
在硅薄膜的脱嵌锂过程中,锂离子倾向于沿着垂直于薄膜的方向进行,因而硅薄膜的体积膨胀也主要沿着法线方向进行。相比于块状硅,使用硅薄膜可以有效抑制硅的体积效应。不同于其他形态的硅,薄膜硅不需要黏结剂,可作为电极直接加入锂离子电池中进行测试。硅薄膜的厚度对电极材料的电化学性能影响很大,随着厚度的增加,锂离子的脱嵌过程受到抑制。相比于微米级的硅薄膜,纳米级的硅薄膜负极材料表现出了更好的电化学性能。
(3)硅纳米线及纳米管
目前,已报道的能大量合成硅纳米线的方法主要包括激光烧蚀法、化学气相沉积法、热蒸发法和硅基底直接生长法等。
硅纳米管由于其特有的中空结构,相比于硅纳米线有着更好的电化学性能。硅纳米线/纳米管相比于硅颗粒,在脱嵌锂过程中横向体积效应不明显,而且不会像纳米硅颗粒一样发生粉碎失去电接触,因而循环稳定性更好。由于直径小,脱嵌锂更快更彻底,因而可逆比容量也很高。硅纳米管内外部的较大自由表面可以很好地适应径向的体积膨胀,在充放电过程中形成更稳定的SEI,使得材料呈现出较高的库仑效率。
3.多孔硅和中空结构硅
(1)多孔结构硅
合适的孔结构不仅能够促进锂离子在材料中快速脱嵌,提高材料的倍率性能,同时还能够缓冲电极在充放电过程中的体积效应,从而提高循环稳定性。在多孔硅材料的制备中,加入炭材料可以改善硅的导电性能并维持电极结构,进一步提高材料的电化学性能。制备多孔结构硅的常用方法有模板法、刻蚀法和镁热还原法。
近年来,镁热还原氧化硅制备硅基材料的方法引起了研究者的广泛关注。除了用球形氧化硅作为前驱体外,氧化硅分子筛由于自身为多孔结构,因而是一种常用来制备多孔硅材料的方法。常用的氧化硅前驱体主要有SBA-15、MCM-41等。由于硅的导电性差,在进行镁热还原后往往还会在多孔硅的表面包覆一层无定形碳。
(2)空心结构硅
空心结构是另外一种有效改善硅基材料电化学性能的途经,目前制备中空硅的方法主要为模板法。尽管中空硅的电化学性能优异,但是目前其制备成本仍然很高,而且同样存在着导电性较差等问题。通过设计蛋黄蛋壳(yolk-shell)结构并控制蛋黄与蛋壳之间的空间大小,在有效缓冲硅体积膨胀的同时,作为蛋壳的碳还可以提高材料的导电性,因此具有蛋黄蛋壳结构的碳硅复合材料的循环稳定性更好,可逆容量也更高。
硅基复合材料的制备
1.硅金属复合材料
将金属与硅复合,金属可以起到一定的支撑作用,在锂离子的嵌入脱出过程中阻止硅体积膨胀,降低粉化程度。金属与硅形成合金后,嵌锂的自由能更低,进而使嵌锂过程更容易。同时金属优异的导电性,可提高硅合金材料的动力学性能。因而金属与硅复合可以有效改善硅基复合材料的电化学性能。
Si-活性金属虽然比容量较高,但是由于活性金属本身也会出现粉化现象,因而循环性能差。而Si-非活性金属复合材料中非活性金属是惰性相,因而会大大降低硅材料的可逆容量,但是稳定性相应会略有提高。而当把Si与活性金属以及非活性金属一起混合形成复合物时,利用协同效应,就可以制备得到稳定性好且容量高的硅基电极材料。
2.硅炭复合材料
炭材料作为锂离子电池负极材料在充放电过程中体积变化小,具有良好的循环稳定性能和优异的导电性,因此常被用来与硅进行复合。在炭硅复合负极材料中,根据炭材料的种类可以将其分为两类:硅与传统炭材料和硅与新型炭材料的复合。其中传统炭材料主要包括石墨、中间相微球、炭黑和无定形碳。新型炭材料主要包括碳纳米管、碳纳米线、碳凝胶和石墨烯等。
(1)硅石墨/中间相炭微球复合材料
石墨具有优异的导电性,与硅复合后可以改善硅基材料自身导电性差的问题。常温条件下,硅与石墨化学稳定性很强,很难产生较强的作用力,因而高能球磨法和化学气相沉积法常被用来制备硅石墨复合材料。
中间相炭微球是沥青类有机化合物经过液相热缩聚反应和炭化形成的一种微米级的石墨化的炭材料,其具有优良的电化学循环特性,现已被广泛应用于商业锂电池负极材料。与石墨类似,将中间相沥青碳微球与硅复合也可提高硅极材料的电化学性能。
(2)硅炭黑复合材料
炭黑具有优异的导电性,研究者们也尝试将炭黑与硅进行复合用于锂离子电池负极材料。科学家通过高温处理炭黑得到导电网络结构,先后沉积硅及无定形碳,然后利用造粒机得到尺寸在15~30μm的硅炭复合材料。可逆容量高,循环稳定性好。
(3)硅碳纳米管/线复合材料
制备碳纤维的常用方法之一为静电纺丝法,通过将硅源加入到选取的前驱体中,即可得到硅碳纤维复合材料。通过直接混合或化学合成法也能制备得到硅碳纳米管/线复合材料。而碳纳米管/线常常被当作第二基体,作为导电网络起导电作用。
另外,化学气相沉积法是一种制备纳米线及纳米管的常用方法。利用化学气相沉积法可以在硅表面直接生长碳纤维或碳管,也可以将硅直接沉积生长在碳纤维碳管表面。
(4)硅碳凝胶复合材料
碳凝胶是一种通过溶胶/凝胶法制备的纳米多孔炭材料。碳凝胶内部保持了炭化前有机气凝胶的纳米网络结构,具有丰富的孔洞和连续的三维导电网络,起到缓冲硅体积膨胀的作用。由于碳凝胶的比表面积大,因此硅碳凝胶复合材料的首次不可逆容量很大。同时有机凝胶中的纳米硅在炭化过程中生成无定形SiOX并易分解成Si和SiO2,SiO2的存在会降低硅基材料的可逆容量,影响材料的电化学性能。
(5)硅石墨烯复合材料
石墨烯具有柔性度好、纵横比高、导电性优异和化学性能稳定等优点。良好的柔性使得石墨烯易于与活性物质复合得到具有包覆或层状结构的复合材料,并且可以有效缓冲充放电过程中的体积效应。相比于无定形碳,二维的石墨烯具有更优异的导电性,可以保证硅与硅、硅与集流体之间良好的电接触。而石墨烯本身也是一种优异的储能材料,将其与硅复合后,可显著提高硅基材料的循环稳定性和可逆容量。目前常用的制备硅石墨烯复合材料方法主要有简单混合法、抽虑法、化学气相沉积法、冻干法、喷雾法和自组装法等。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月3日,工业和信息化部办公厅、供销合作总社办公厅发布关于进一步加强电动自行车锂离子电池回收利用体系建设的通知。各地要发挥中国再生资源开发集团有限公司等供销合作社系统再生资源回收利用企业作
2026年3月31日,第十四届储能国际峰会暨展览会(ESIE2026)在北京·首都国际会展中心盛大开幕。本届峰会由中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会、中国科学院工程热物理研究所主办。会议同期重磅发布了2025
北极星电力市场网获悉,3月27日,河南省发展和改革委员会发布关于印发《推动河南省新型储能高质量发展的若干措施》的通知。提出独立储能电站用电电价、上网电价按照河南省现货市场价格及规则结算。综合
3月26日,宁夏珩创纳米科技有限公司年产13万吨磷酸锰铁锂正极材料生产基地项目一期工程在宁夏回族自治区银川市银川经济技术开发区开工。该项目总投资48亿元,自2025年12月签约至开工仅历时三个月。项目分两
北极星储能网讯:2026年3月27日,深圳龙岗区发改局发布《深圳市龙岗区2026年度发展和改革专项资金关于支持新能源产业高质量发展实施细则申报指南(2026年)》,其中重点支持领域包含储能领域、氢能领域、新
北极星储能网获悉,3月25日,双登集团股份有限公司发布年度业绩公告。2025年,公司实现营业收入约人民币50.83亿元,同比增长13%;母公司拥有人应占溢利2.56亿元,同比下降27.7%。从业务结构看,AIDC数据中心储能
北京市人民政府发布北京市2025年国民经济和社会发展统计公报,文件指出,绿色低碳转型不断深入。全市发电装机容量中,可再生能源发电装机容量占比为26.3%,比上年提高4.3个百分点;生物质能、水能、太阳能
近日,北京市人民政府发布北京市2025年国民经济和社会发展统计公报。公报显示,绿色低碳转型不断深入。全市发电装机容量中,可再生能源发电装机容量占比为26.3%,比上年提高4.3个百分点;生物质能、水能、
2026年3月25日,四川雅化实业集团股份有限公司发布公告,宣布与巴西MGLITEMPREENDIMENTOSLTDA(简称“MGLIT公司”)签署《承购和销售协议》,计划在对方锂辉石精矿实现稳定生产后,为期五年持续采购该产品。根据协
北极星储能网讯:2026年3月24日,河南发改委发布储能重磅文件,其中发展目标明确:到2030年,新型储能力争装机规模达到23GW,其中用户侧储能装机达到8GW,带动项目直接投资400亿元。完善价格激励政策方面,独
3月24日,华能西安热工院发布重新招标公告,就生产项目火储调频用1C储能直流系统电池舱开展框架协议采购,项目资金来自企业自筹。据公告披露,本次招标为单价框架协议形式,协议有效期为合同签订之日起
锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长和环境污染少等优点,成为世界各国研究的重点,并且在电脑、手机和其他便携式电子设备中得到了广泛应用。然而,随着电动汽车和先进电子设备的快速发展,对锂离子电池的能量密度提出了更高的要求。如何提高锂离子电池的能量密度,关键在于电极材料的改善和性能的提
1、全固态锂离子电池目前商业化的锂离子电池电解液是液态的,因此也被称为液态锂离子电池。简单来说,全固态锂离子电池就是指电池结构中所有部件都是以固态形式存在,把传统锂离子电池的液态电解液和隔膜替换为固态电解质。与液态锂离子电池相比,全固态电解质具有以下几个方面的优势:高安全/热稳定性
锂电到底有多热?你没看错!你吃过的南方黑芝麻也跨界进军锂电行业啦!6月19日晚,黑芝麻发布公告称公司拟出资3亿元人民币,与天臣新能源(深圳)有限公司及智云股份三方共同合作设立天臣南方电源系统有限公司。6月20日,黑芝麻又发布公告《关于转让广西容州物流产业园有限公司股权暨关联交易的议案》,
锂离子电池是最常用的储能装置,由于具有便于携带、环境友好和高能量密度等特点,广泛应用于智能手机、笔记本电脑以及电动车中。最常用的负极材料是石墨,其层间的范德华力确保该材料在充放电过程中的稳定性以及循环使用寿命。但由于晶格常数较小限制了锂离子能够插层的位置,容量值低。寻找一种具有高
硅是目前已知比容量(4200mAh/g)最高的锂离子电池负极材料,但由于其巨大的体积效应(300%),硅电极材料在充放电过程中会粉化而从集流体上剥落,使得活性物质与活性物质、活性物质与集流体之间失去电接触,同时不断形成新的固相电解质层SEI,最终导致电化学性能的恶化。近年来,研究者们做了大量的研
近期,特斯拉发布公司2017年一季报,靓丽的销量数据,证实了美股投资者对于特斯来的看好是有依可据。自2013年以来,特斯拉在刮起新能源汽车之风潮,全球的新能源汽车产业发展迅猛,投资热情的极度高涨。特别是到国内,投资人和消费者对新能源汽车产业和产品,关注度大幅提升。特斯拉的放量生产,对于前
在双碳目标持续深化、新型电力系统加快构建的时代背景下,储能产业正迈向大容量、高安全、长寿命、低成本的高质量发展新阶段。ESIE2026北京中关村储能展于4月1日在北京盛大启幕,汇聚全球储能产业链顶尖企
4月1日,第十四届ESIE2026北京储能展如约而至,派能科技再次亮相。据了解,派能科技参加ESIE北京储能展已有10年,是当之无愧的储能行业老兵。派能科技成立于2009年,于2020年A股上市,是国内首家以储能为主营业
4月1日,第十四届储能国际峰会暨展览会(ESIE2026)在北京开幕。中创新航以“AI+能源,零碳解决方案供应商”身份参展,并于展会首日举办的发布会上,正式发布“至久”系列392Ah、588Ah、661Ah三款下一代长循环储
2026年4月1日,第十四届储能国际峰会暨展览会在首都国际会展中心隆重开幕,中汽新能携新技术、新生态、新产品、新系统盛装亮相。展会现场发布中能・芯枢AI智能平台、新一代大容量储能集装箱系统,推出全
在人工智能、云计算与大数据技术深度融合的背景下,全球AIDC建设进入爆发期。算力激增的背后,是呈指数级上涨的功耗密度、近乎苛刻的供电连续性要求以及对极致能效比的追求。4月1日,南都电源重磅发布专
4月1日,鹏辉能源以“硬核内芯,定义可靠”为主题,携新一代全场景储能解决方案登场ESIE2026。展会现场,新一代风鹏大电芯587Ah领衔,AIDC储能专用电芯瀚海系列、新一代6.25MWh储能系统解决方案重磅亮相。户储
4月1日,电解液龙头天赐材料发布公告称,其全资子公司九江天赐高新材料有限公司就商业秘密侵权纠纷案件,向12方主体提起民事诉讼,索赔金额高达14.72亿元,目前案件已由广东省高级人民法院立案受理。此次
随着国家取消新能源项目强制配储要求、电力市场机制持续完善、容量电价等市场化定价机制逐步落地,储能产业也迎来新一轮变革。一方面,大容量电芯成为技术迭代和市场竞争的核心方向,容量更新速度持续
储能行业已步入价值竞争的全新阶段,当安全与效率成为行业标配,竞争焦点也转向全生命周期价值与生态协同能力。在第十四届储能国际峰会上,新能安携面向工商业储能、家庭储能、数据中心等多场景的解决
4月1日,楚能新能源在ESIE2026储能展会上展示了其储能全场景解决方案,率先展示了基于588Ah电池与CTP3.0无模组技术集成的6.25MWh储能系统方案,引发行业高度关注。作为行业首个将588Ah大电芯与CTP3.0无模组技术深度
2026年4月1日,亚洲规模领先、专业影响力最强的储能行业顶级盛会——第十四届储能国际峰会暨展览会在北京开幕。本次展会汇聚全球1500余家储能产业链上下游领军企业参展,吸引超20万人次专业观众到场参观洽
| 姓名: | |
| 性别: | |
| 出生日期: | |
| 邮箱: | |
| 所在地区: | |
| 行业类别: | |
| 工作经验: | |
| 学历: | |
| 公司名称: | |
| 任职岗位: |

我们将会第一时间为您推送相关内容!
扫码下载APP
扫码关注公众号