研究目的
通过纳米级Kirkendall扩散效应研究中空/多孔壁SnO2纳米颗粒的合成及其作为锂离子电池负极材料提升电化学性能的应用。
研究成果
通过纳米级Kirkendall扩散效应合成的中空/多孔壁SnO2纳米颗粒显著提升了锂离子电池的电化学性能,展现出优异的循环稳定性和倍率性能。
研究不足
本研究仅限于二氧化锡纳米颗粒作为锂离子电池负极材料的合成与应用,重点探讨中空/多孔结构对电化学性能的影响。
1:实验设计与方法选择
本研究采用机械化学法合成锡硫属化物纳米颗粒,并通过纳米级Kirkendall扩散效应,利用热氧化工艺将其转化为中空/多孔壁SnO2纳米颗粒。
2:样品选择与数据来源
锡硫属化物纳米颗粒(SnS和SnSe)由锡、硫和硒元素前驱体通过行星式球磨机合成。
3:实验设备与材料清单
行星式球磨机(Fritsch GmBH,pulverisette 5经典款)、X射线衍射仪(XRD;布鲁克D3 Advance)、扫描电子显微镜(SEM;FEI Inspect F50)、能量色散X射线光谱仪(EDS;EDAX PV97-61850-ME)、扫描透射电子显微镜(STEM;FEI Talos F200X)。
4:实验流程与操作步骤
机械化学合成后,在不同温度下进行热氧化以研究转化机制。电化学性能通过2032型纽扣电池进行评估。
5:数据分析方法
采用SEM、XRD、TEM和EDX进行形貌、晶体结构和元素分析。通过恒电流充放电过程和循环伏安法评估电化学性能。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
scanning transmission electron microscope
FEI Talos F200X
FEI
Used for obtaining elemental distributions and images of chalcogenide particles.
-
X-ray diffractometry
Bruker D3 Advance
Bruker
Used for inspecting the evolution of the crystalline phase of the chalcogenides.
-
scanning electron microscopy
FEI Inspect F50
FEI
Used for investigating the morphological features of chalcogenide particles.
-
planetary ball-mill machine
pulverisette 5 classic line
Fritsch GmBH
Used for the mechanochemical synthesis of tin chalcogenide nanoparticles.
-
energy-dispersive X-ray spectroscopy
EDAX PV97-61850-ME
EDAX
Used for measuring the chemical compositions of the chalcogenides.
-
登录查看剩余3件设备及参数对照表
查看全部