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 Mesoporös Kohlenstoffmaterialien
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Mesoporös Kohlenstoffmaterialien für Lithium-Schwefel Batteriekathode

Mesoporös Kohlenstoff verfügt über eine große spezifische Oberfläche und die Porenkapazität, gute elektrische Leitfähigkeit und strukturelle Stabilität, gesteuert Mesopore Porengrößenverteilung und bestellte Porenstruktur, die die Nutzung von Schwefel und der Fahrradleistung von Batterien effektiv verbessern kann.
  • Marke:

    TOB NEW ENERGY
  • Art.-Nr.:

    TOB-HPC
  • Bestellung (moq):

    1 bag
  • Zahlung:

    L/C,T/T
  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    XIAMEN
Produktdetail

Mesoporös Kohlenstoffmaterialien für Lithium-Schwefel Batteriekathode


Spezifikationen


MODE: TOB-HPC, Packung: 10g / Tasche

Mesoporös Kohlenstoff verfügt über eine große spezifische Oberfläche und die Porenkapazität, gute elektrische Leitfähigkeit und strukturelle Stabilität, gesteuert Mesopore Porengrößenverteilung und bestellte Porenstruktur, die die Nutzung von Schwefel und der Fahrradleistung von Batterien effektiv verbessern kann. Die Verbundwerkstoffe von bestellten mesoporös Kohlenstoff und Schwefel können eine bessere elektrochemische Leistung erhalten. Das kleine Größe Mesopores laden Sie den größten Teil des aktiven Materials und hilft, die Diffusion von Polysulfid zu hemmen Ionen; Während der miteinander verbundene großformatige zylindrisch Mesopores Erleichterung des Transports von Lithiumionen während das Laden und Entladen Prozess.
Darüber hinaus kann die große Porenkapazität die Schwefelbelastung erhöhen, und der niedrigere Schwefelgehalt kann die anfängliche Entladekapazität und die Zyklusleistung der Batterie verbessern.


Physische Parameter von mesoporös Carbon Materialien:
Das HPC Material hat eine poröse Struktur mit einem Porendurchmesser von etwa 130-150 nm und eine dünne Porenwand (über 15 nm). Das Material ist ein teilweises graphitisiertes ungeordnetes Kohlenstoffmaterial mit gleichmäßiger Verteilung von Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff auf der Oberfläche.
Mesoporous Carbon

HPC Material (a) SEM bild; (b) Tem bild; (c) hrtem bild; (d) Tem Bild und entsprechendes EDS-gescanntes Bild des Elements Oberfläche; (e) Carbon Element; (f) Sauerstoff Element; (g) Stickstoffelement.


Die spezifische Oberfläche des Materials ist 232 M2 G-1 (Mercury Intrusion Porosimetrie Test, Abbildung 2a), das Gesamtporenvolumen der Porenstruktur kleiner als 200 nm ist 2.51 cm3 G-1, und das theoretische Schwefelading lädt sich an 90wt.%.
Die Hahndichte ist 0,146 g cm-3. Material d (10) ist 3.689 μm, D (50) ist 10.429 μm, D (99) ist 27.902 μm (Laser Partikelgrößenverteilungstest), der an die vorhandene Lithiumbatterie angepasst werden kann Prozess.

Lithium-Sulfur Battery Cathode

Abbildung 2 Mercury Intrusion Porosimetrie Testergebnisse (A, B) und die Abgriffsdichte des Materials (Inset) und (c) Die Teilchengrößenverteilung des hierarchischen porösen Kohlenstoffmaterials



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