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XIAMEN메조 포러스 탄소 재료 리튬 - 황 배터리 음극
명세서
모드 : TOB-HPC, 포장 : 10g / 가방
메조 포러스 탄소는 대규모 비 표면적 및 기공 용량, 우수한 전기 전도도 및 구조적 안정성, 대조 Mesopore 기공 크기 분포 및 주문 된 기공 구조는 황 또는 사이클링 성능을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다. 주문 된 메조 포스 의 복합 재료 탄소와 유황은 더 나은 전기 화학적 성능을 얻을 수 있습니다. 소형 메소 포어 대부분의 활성 물질을로드하고, 폴리 설파이드의 확산을 억제하는 데 도움을줍니다 이온; 상호 연결된 대형 원통형 메소 포스 리튬 이온의 운송을 촉진합니다 충전 및 방전 공정.
또한, 큰 기공 능력은 황을 증가시킬 수 있고, 하부 황 함량은 초기 방전 용량 및 배터리의 사이클링 성능을 향상시킬 수있다.
meSoPOROS의 물리적 매개 변수 탄소 재료 :
HPC 재료는 130-150의 기공 직경이있는 다공성 구조를 갖는다 nm 및 얇은 기공 벽 (약 15 nm). 물질은 부분적으로 흑연 화되어 있습니다 표면에 탄소, 산소 및 질소의 균일 한 분포가있는 무질서한 탄소 재료.
HPC 재질 (A) SEM 사진, (b) tem 그림; (c) hrtem 그림; (d) tem 그림 및 해당 EDS 스캔 한 이미지 요소 표면; (e) 탄소 요소; (f) 산소 요소; (g) 질소 요소
재료의 비 표면적은 232 M2 G-1 (수은 침입 PoroSimetry 테스트, 그림 2a), 기공 구조의 총 세공 부피 200 nm 2.51 cm3 G-1 및 이론적 인 유황 로딩은 90Wt에 도달 할 수 있습니다. %.
탭 밀도는 0.146 g cm-3. 재료 D (10) 3.689 μm, D (50) 10.429 μm, D (99) IS 27.902 μm (레이저 입자 크기 분포 테스트), 기존의 리튬 배터리 펄프 코팅에 적용 할 수있는 공정.
그림 2 수은 침입 PoroSimetry 시험 결과 (A, B) 재료의 탭 밀도 (삽입) (c) 계층 적 다공성 탄소 재료의 입자 크기 분포
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