大量报废银钮扣电池(废旧电池回收)
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报废银钮扣电池回收在前200个循环中平均获得99.97%的稳定半电池库仑效率,可实现如此高的性能。同样重要的是,我们的详细表征阐明了先前在Si电极上形成的固态电解质界面的复杂机理。我们提供了一种理论模拟来对界面和微观结构-组成分析进行建模,从而证实了我们的理论预测,并使我们能够可视化各种界面组件的精确位置和组成。这项工作提供了与硅基材料的界面稳定性有关的新科学,废旧电池回收同时使离子液体电化学具有正向暴露能力。
报废银钮扣电池回收尽管可充电锂离子电池(LIB)在便携式电子市场上占据了近十年的时间,但它们未能在高功率和大容量应用中获得广泛的商业成功。工业界和学术界都一直无法开发能够满足安全,高能量密度的不断增加社会和环境需求的电池。持久的能量存储系统1,2,3,4,5。这样的系统可以加快向电气化运输市场的平稳过渡。
并使间歇性的可再生能源资源成为可能。这两者在我们日益受到碳限制的世界中日益受到关注。废旧电池回收该搜索是在为下一代电极材料,可以成本有效且高效的方式满足这些准则的。最近,硅被确定为LIB最具吸引力的高能阳极材料之一。硅的低工作电压和3,579mAhg-1的高理论比容量(比最先进的石墨阳极高近十倍)鼓励了旨在开发可行的硅基电极9的广泛研究工作,10,11。
12。仅通过使用诸如Si之类的活性材料即可实现比容量和体积容量的显着提高,从而可以窥见更轻,更小电池的未来。尽管Si电极具有许多优点,但仍有许多挑战阻碍了其商业化。其中许多挑战与硅材料在锂化过程中的大量体积膨胀有关。虽然锂嵌入在商业化的石墨电极膨胀?10-13%13,14。
硅膨胀达接近300%,从而产生结构劣化和所有重要的固体电解质界面(SEI)的不稳定性12,15。这种不稳定性最终将电池寿命缩短到不足的水平。报废银钮扣电池回收通过掺入<150nm的材料,可以减轻活性材料的降解(参考文献16));然而,研究尚未发展到传导通道的膨胀引起的断裂,活性材料隔离和连续SEI重整的实际解决方案。有关于报废银钮扣电池回收这个话题。
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