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XIAMENメソポーラス 炭素材料 リチウム - 硫黄 電池陰極
仕様
モード:TOB-HPC、パッキング: 10G / バッグ
メソポーラス カーボンは大きな比表面積と細孔容量、良好な導電性と構造安定性、コントロールされています。メソポア孔径分布と秩序のある細孔構造、それは硫黄の利用やサイクリング性能を効果的に向上させることができる。 秩序化されたコンポジット MESOPOROS 炭素と硫黄はより良好な電気化学を得ることができます。 小型 Mesopores 活性物質の大部分を荷重し、ポリスルフィドの拡散を抑制するのに役立ちます。 イオン; 相互接続されたところ 円筒形メソポ孔 リチウムイオンの輸送を容易にする充放電プロセス。
なお、大きな細孔容量は硫黄荷重を増加させることができ、低い硫黄含有量は、電池の初期放電容量およびサイクリング性能を向上させることができる。
MESOPOROS メソポーラス カーボン材料:
HPC 材料は、孔径が約130-150の多孔質構造を有する。 Nmと薄い細孔壁(約15 nm)。 材料は部分的にグラファイトされた炭素、酸素、窒素の均一な分布を有する無秩序な炭素材料。
HPC 資料(A)SEM 写真写真;(b)TEM 写真写真;(c)HRTEM 写真写真;(d)TEM 絵と対応するEDS要素の走査画像。 (e) カーボン; (f) 酸素 ; (g) 窒素元素
材料の比表面積は 232 M2 G-1 (水銀浸潤)、図2A)、細孔構造物の全細孔容積は 以下のものより。 200nm 2.51 CM3 G-1、および理論硫黄添加物は90WT。 %。
タップ密度は0.146 G CM-3 材料D (10) is 3.689 μM、D (50) is 10.429 μM、D (99) 27.902 μM 既存のリチウム電池に適合させることができる(レーザサイズ分布試験) プロセス。
図2水銀侵入 Porosimetry テスト結果(A、 B) .材料のタップ密度 (焼き) (c) 階層多孔質炭素材料の粒度分布
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