Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials

Продукт параметрлары

Тасвирлау
СОРАУ СОРАУ

Тасвирлау

The parameter of lithium-ion battery silicon-carbon (SIO-C) composite anode materials is typically determined using experimental methods, such as x-ray diffraction, scanning tunneling microscopy (STM), and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). These techniques can provide information about the chemical composition, crystal structure, and defects in the material.


3bacc05455df3e0cd1b5280fefc5e84b-28

(Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials)

Overview of Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials

Silicon anode material is a high-capacity alternative to traditional graphite anodes in lithium-ion batteries. Кремний, with its significantly higher theoretical specific capacity (турында 4200 mAh/g compared to graphite’s 372 mAh/g), promises to dramatically increase the energy density of batteries. Бу үзенчәлек кремний анодларны киләсе буын батарейкалары өчен тикшеренү һәм үсешнең төп ноктасына әйләндерде, аеруча батареяның озынлыгын яки авырлыгын киметүне таләп иткән кушымталарда, электр машиналары кебек (ЕВлар) һәм көчле электроника.

Features of Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials

Litгары Литий-Ион сыйдырышлыгы: Кремний графитка караганда литийны күпкә саклый ала, теоретик яктан батарея энергия тыгызлыгының сизелерлек яхшыруына китерә.

Муллык һәм тотрыклылык: Кремний - crир кабыгында икенче мул элемент, аны батарея җитештерү өчен җиңел һәм тотрыклы вариант итү.

Түбән киметү потенциалы: Батарейканы зарядлау вакытында эффектив литий кертүне җиңеләйтә.

Токсик булмаган: Башка югары сыйдырышлы материаллардан аермалы буларак, кремний агулы булмаган һәм экологик яктан чиста.

Күләмне киңәйтү белән бәйле проблемалар: Кремний күләменең киңәюен кичерә 400% литий үзләштерүдә, механик стресска һәм потенциаль электрод деградациясенә китерә.

53601788592410c03457212948110254-27

(Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials)

Parameters of Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials

The parameter of lithium-ion battery silicon-carbon (SIO-C) composite anode materials is typically determined using experimental methods, such as x-ray diffraction, scanning tunneling microscopy (STM), and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). These techniques can provide information about the chemical composition, crystal structure, and defects in the material.
The parameters that can be measured include:

* Doping level: The amount of impurities added to the SIO-C composite anode material to control its electrical conductivity.
* Boron content: The concentration of boron atoms in the material, which affects its mechanical properties.
* Energy gap: The difference between the highest occupied state (HOMO) and the lowest unoccupied state (LUMO) of the anode material’s valence band.
* Temperature dependence: The relationship between the electronic properties of the anode material and temperature.

These parameters can be used to optimize the performance of lithium-ion batteries with SIO-C composite anodes. Мәсәлән, by adjusting the doping level or boron content, it may be possible to increase the battery’s efficiency, reduce its cost, or improve its stability over time. Өстәвенә, by understanding the relationship between temperature and anode material properties, it may be possible to develop better cooling systems for battery storage devices.

d43df61cefe257a72c527a5d4493e92f-30

(Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials)

Applications of Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials

Электр машиналары (ЕВлар): Кремний анодлары батарея энергия тыгызлыгын арттырып, EV йөртү диапазонын сизелерлек киңәйтә ала.

Кулланучылар электроникасы: Смартфоннарда батарея гомерен арттыру, ноутбуклар, һәм кием әйберләре, нечкә җайланмаларны яисә куллану вакытын озайту.

Энергия саклау системалары (ESS): Кояш һәм җил кебек яңартыла торган энергия чыганаклары өчен челтәр масштаблы энергия саклау эффективлыгын һәм озынлыгын яхшырту.

Аэрокосмос: Пилотсыз очкычлар өчен җиңелрәк һәм көчлерәк батарейкалар булдыру (Очкычлар) иярченнәр.

Компания профиле

Graphite-Corp - ышанычлы глобальхимик материал белән тәэмин итүче & Супер югары сыйфатлы графит порошогы һәм графен продуктлары белән тәэмин итүдә 12 елдан артык тәҗрибәсе булган җитештерүче.

Компаниянең профессиональ техник бүлеге һәм сыйфат күзәтчелеге бүлеге бар, яхшы җиһазландырылган лаборатория, һәм алдынгы сынау җиһазлары һәм сатудан соң клиентларга хезмәт күрсәтү үзәге белән җиһазландырылган.

Әгәр дә сез югары сыйфатлы графит порошогы һәм чагыштырмача продукт эзлисез икән, зинһар, безнең белән элемтәгә керергә яки сорау җибәрү өчен кирәкле продуктларга басыгыз.

Түләү ысуллары

L / C., Т / Т., Western Union, Paypal, Кредит картасы һ.б..

Тапшыру

Аны диңгез белән җибәрергә мөмкин, һава белән, яисә түләү квитанциясе белән ASAPны ачып.

FAQs of Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials

С.: Ни өчен кремний коммерция батареяларында киң кулланылмый, әгәр ул шундый зур сыйдырышлы булса?
А.: Кремнийның зарядлау вакытында масштаблы киңәюе электродның деградациясенә һәм цикл гомеренең кимүенә китерә. Тикшерүчеләр бу проблеманы материаль инженерия һәм дизайн инновацияләре аша җиңү өстендә эшлиләр.

С.: Тикшерүчеләр кремний күләмен киңәйтү проблемасын ничек чишәләр?
А.: Стратегияләр наноструктуралы кремний куллануны үз эченә ала, углерод яки башка материаллар белән кремний композитлары булдыру, һәм киңәйтү өчен күзәнәк структураларын проектлау.

С.: Is Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials more expensive than graphite ones?
А.: Чиста кремний графитка караганда арзанрак, ләкин анод материалы итеп тормышка ашыру өчен кирәк булган эшкәртү һәм инженерия чыгымнарны арттырырга мөмкин. Ләкин, җитештерү процессларын яхшырту вакыт белән чыгымнарны киметер дип көтелә.

С.: Does Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials affect battery charging time?
А.: Кремний анодлары гына зарядлау тизлегенә тәэсир итми, ләкин батарея дизайны һәм бүтән компонентларны сайлау зарядлау темпларына тәэсир итә ала.

С.: Коммерция батарейкаларында кремний анод технологиясенең хәзерге торышы нинди?
А.: Кайбер җитештерүчеләр кремнийны графит анодларга кушылган формада кертәләр, тыйнаклыкны арттыру өчен, калганнары югары кремний яки кремний композит анодлар ясыйлар. Ләкин, саф кремний анодларның киң таралган коммерцияләшүе әле дә дәвам итә, тикшерүчеләр цикл тормышын һәм җитештерүчәнлеген яхшырту өстендә эшлиләр.

38f5539f0702d4ee733a25b914be4f73-27

(Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials)


02b9af55132e2d9bfd53038a84b72665-40

(Lithium Ion Battery Silicon Carbon SIO-C Composite Anode Materials)

СОРАУ СОРАУ

СОРАУ СОРАУ