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硅泥在锂离子电池中的应用研究进展
刘鹏东, 王桢, 刘永锋, 温广武
无机材料学报    2024, 39 (9): 992-1004.   DOI:10.15541/jim20240036
摘要   (452 HTML25 PDF(pc) (6937KB)(3760)  

光伏切割硅废料——硅泥, 因其低成本、二维片状结构和高比容量(4200 mAh·g-1)的优势成为300 Wh·kg-1以上高能量密度储能电池核心硅碳负极材料的理想原料之一。然而, 硅泥存在成分复杂、粒径较大、导电性差、稳定性低和电化学性能差的问题, 需要进行系统改性处理。本文综述了硅泥在锂离子电池中的应用研究进展。首先, 分析了硅泥中金属杂质和非金属杂质对电池性能的重要影响。其中金属杂质可通过磁选和酸洗去除, 非金属杂质可通过液-液萃取和热处理去除。其次, 详细阐述了纯化后硅泥的原始性能和改性方法。通过硅泥纳米化可以抑制其膨胀, 其中包括研磨、刻蚀、电热冲击和合金-脱合金等方式; 通过直接元素掺杂硅和掺杂硅表面碳层来提高导电性; 通过构建惰性层、导电层和一定作用的官能团等表面改性提高稳定性; 还可以通过硅碳复合获得稳固的机械支撑和保护。最后, 提出了基于硅泥为原料的硅基负极面临的挑战和研发方向, 展望了未来发展前景, 旨在为硅泥变废为宝提供参考, 推动高能量密度锂离子电池快速发展。



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图6 硅泥制备硅基复合材料概览
正文中引用本图/表的段落
图6展示了将硅泥制备为硅基负极的方法, 概括了四种改性策略的方向。表2列出了采用不同改性策略制备的硅基负极的电化学性能。可以看出, 硅泥必须经过纯化才能够使用, 再经过改性和碳复合后才能用作硅碳负极材料。其中为了缓解体积膨胀, 需要将其纳米化和构建官能团-黏结剂体系; 为了提高材料的界面稳定性, 需要进行表面层构建; 为了提高导电性需要进行掺杂和碳包覆。硅泥的纯化、晶粒大小形貌、分散状态和表面状态在加工改性及电化学反应过程中相互关联, 因此常采用多种策略来设计多级结构复合材料, 以获得较好的电化学性能。
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