Розширені матеріали: Китайські дослідники досягли нового прогресу в промисловому застосуванні літієвого акумулятора кремнію анода
Нещодавно натхненний сотком, дослідницькою командою Лі Сяньглонга Національного центру нанонауки та технологій Китайської академії наук та професора Чжі Лінджі з Китаюського університету нафти (Східний Китай), запропонував стратегію структурування мікрона вниз вниз (ізотропна каналізація, регульована подвійним інтерфейсом Covalent). Through the lithiation, delithiation, and dopamine modification of micron silicon, the researchers prepared carbon-silicon hybrid microparticles composed of honeycomb-shaped radially arranged silicon nanosheets and dual covalently controlled coating of polydopamine-derived carbon, achieving isotropic channelization and controllable interface solidification of micron silicon and making progress in the practical application of silicon Негативні електроди для літій-іонних акумуляторів. Відповідні результати були опубліковані в передових матеріалах.

Гібридні мікрочастинки вуглекис-сілікон та продуктивність зберігання літію на основі міжфазної подвійної ковалентної регуляції ізотропної стратегії каналізації
Кремнію привабливий для літій-іонних акумуляторів та інших акумуляторів, але його об'єм сильно змінюється під час їзди на велосипеді. Серед багатьох схем дизайну та інженерії матеріалів ієрархічна стратегія показує обіцянку - ієрархічна структурування допомагає покращити щільність крана та густота енергії об'ємів та покращити продуктивність обробки матеріалів, але відсутність контролю над побудовою одиниці та розташування обмежує підвищення стабільності на практичному рівні.
У цьому дослідженні, за допомогою літіації, делітації та дофамінової модифікації кремнію мікрон, дослідники підготували гібридні мікрочастинки вуглекисла-силікону, що складаються з нано-кремнію, що проводить кремнію, і полідопаміну, що подвійна, керована покриття, реалізуючи ізотропну каналізацію та інтерфейс, що контролює інтерфейс. На відміну від існуючих стратегій, він передбачає ізотропну каналізацію за допомогою радіального розташування сотних наносилів та консолідації каналів за допомогою контрольованого подвійного зв'язку кремнію та вуглецю. За допомогою експериментів концепція азотозованих вуглецевих кремнієвих мікрочастинок з подвійним зв’язком сотних кремнію, особливо з зв'язками CN-SI та спільними SI середньої щільності, показала вражаючу стабільну циклічну їзду з високими темпами та навантаженнями промислового масштабу. Це забезпечує нові ідеї та нові способи для раціонального дизайну та масштабного виробництва високопродуктивного кремнію та інших частинок зберігання енергії з характеристиками промислового застосування.


