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Growth of flexible and porous surface layers of vertical graphene sheets for accommodating huge volume change of silicon in lithium-ion battery anodes

Materials today energy, v.17, 2020년, pp.100445 -   

Han, M. (Shenzhen Engineering Lab for Supercapacitor Materials, Shenzhen Key Laboratory for Advanced Materials, School of Material Science and Engineering, Harbin Institute, of Technology, Shenzhen, University Town) ,  Lin, Z. (Shenzhen Engineering Lab for Supercapacitor Materials, Shenzhen Key Laboratory for Advanced Materials, School of Material Science and Engineering, Harbin Institute, of Technology, Shenzhen, University Town) ,  Ji, X. (Shenzhen Engineering Lab for Supercapacitor Materials, Shenzhen Key Laboratory for Advanced Materials, School of Material Science and Engineering, Harbin Institute, of Technology, Shenzhen, University Town) ,  Mu, Y. (Songshan Lake Materials Laboratory Dongguan) ,  Li, J. (Songshan Lake Materials Laboratory Dongguan) ,  Yu, J. (Shenzhen Engineering Lab for Supercapacitor Materials, Shenzhen Key Laboratory for Advanced Materials, School of Material Science and Engineering, Harbin Insti)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Abstract Silicon (Si) has been a focus material as lithium-ion battery (LIB) anode due to its ultrahigh theoretical specific capacity (4200 mA h/g). However, huge volume change (~400%) during cycling and low electrical conductivity have adversely affect its cycling life and rate performance, delayi...

주제어

참고문헌 (54)

  1. Adv. Energy Mater. Son 9 1803480 2019 10.1002/aenm.201803480 

  2. Adv. Energy Mater. Hui 9 1901065 2019 10.1002/aenm.201901065 

  3. Adv. Energy Mater. Parekh 1902799 2019 

  4. Adv. Mater. Shang 30 1801459 2018 10.1002/adma.201801459 

  5. Adv. Energy Mater. Ma 1903400 2019 

  6. ACS Nano Liu 13 8854 2019 10.1021/acsnano.9b02129 

  7. Angew. Chem. Int. Ed. Kim 49 2146 2010 10.1002/anie.200906287 

  8. Nat. Nanotechnol. Wu 7 309 2012 

  9. Nat. Nanotechnol. Chan 3 31 2008 10.1038/nnano.2007.411 

  10. Nat. Commun. Li 5 4105 2014 10.1038/ncomms5105 

  11. Nano Lett. Ge 14 261 2014 10.1021/nl403923s 

  12. Nat. Nanotechnol. Liu 9 187 2014 10.1038/nnano.2014.6 

  13. ACS Nano Hou 13 10179 2019 10.1021/acsnano.9b03355 

  14. J. Mater. Chem. Zhao 7 24356 2019 10.1039/C9TA09255B 

  15. Nanomater. Energy Yan 63 103845 2019 10.1016/j.nanoen.2019.06.041 

  16. Adv. Mater. Cao 23 4415 2011 10.1002/adma.201102062 

  17. ACS Nano Karki 7 8295 2013 10.1021/nn403895h 

  18. Adv. Mater. Yang 29 1700523 2017 10.1002/adma.201700523 

  19. Nat. Commun. Wu 4 1943 2013 10.1038/ncomms2941 

  20. Adv. Mater. Zeng 12 1705380 2018 10.1002/adma.201705380 

  21. Nat. Commun. Cao 11 1 2020 10.1038/s41467-019-13993-7 

  22. ACS Nano Wu 3 411 2009 10.1021/nn900020u 

  23. Adv. Energy Mater. Nguyen 3 1351 2013 10.1002/aenm.201300330 

  24. Solid State Ionics Chen 254 65 2014 10.1016/j.ssi.2013.11.020 

  25. Adv. Mater. Xu 25 1707430 2018 10.1002/adma.201707430 

  26. Adv. Energy Mater. Zhao 1 1079 2011 10.1002/aenm.201100426 

  27. Nanomater. Energy Yi 6 211 2014 10.1016/j.nanoen.2014.04.006 

  28. Adv. Mater. Zhu 27 4566 2015 10.1002/adma.201501838 

  29. J. Mater. Chem. Han 8 3822 2020 10.1039/C9TA12554J 

  30. Adv. Funct. Mater. Choi 25 1780 2015 10.1002/adfm.201402428 

  31. NPG Asia Mater. Cheng 6 113 2014 10.1038/am.2014.48 

  32. Carbon Zhu 45 2229 2007 10.1016/j.carbon.2007.06.017 

  33. Nano Lett. Zhao 14 3064 2014 10.1021/nl501039c 

  34. Carbon Wang 121 1 2017 10.1016/j.carbon.2017.05.074 

  35. Nanotechnology Zhang 23 2012 

  36. Appl. Surf. Sci. Ghosh 349 576 2015 10.1016/j.apsusc.2015.05.038 

  37. Adv. Funct. Mater. Tang 19 2782 2009 10.1002/adfm.200900377 

  38. Electrochim. Acta Lu 55 4170 2010 10.1016/j.electacta.2010.02.095 

  39. Indian J. Phys. Ghosh1 92 337 2018 10.1007/s12648-017-1113-0 

  40. J. Power Sources Shi 364 288 2017 10.1016/j.jpowsour.2017.08.051 

  41. Nat. Energy Ko 1 16113 2016 10.1038/nenergy.2016.113 

  42. Chem. Eng. J. Kim 375 122033 2019 10.1016/j.cej.2019.122033 

  43. Nano Lett. Kwon 20 625 2020 10.1021/acs.nanolett.9b04395 

  44. Energy Environ. Sci. Lee 8 2075 2015 10.1039/C5EE01493J 

  45. J. Mater. Chem. Han 7 4804 2019 10.1039/C8TA10880C 

  46. Nano-Micro Lett. Jo 11 3 2019 10.1007/s40820-018-0234-0 

  47. J. Power Sources Han 414 435 2019 10.1016/j.jpowsour.2019.01.030 

  48. Energy Technol. Han 7 1900084 2019 10.1002/ente.201900084 

  49. J. Power Sources Han 465 228206 2020 10.1016/j.jpowsour.2020.228206 

  50. Nano Lett. Kim 16 282 2016 10.1021/acs.nanolett.5b03776 

  51. Adv. Mater. Chen 29 1605650 2017 10.1002/adma.201605650 

  52. Energy Storage Mater. He 8 119 2017 10.1016/j.ensm.2017.05.003 

  53. Chem. Eng. J. Yi 347 214 2018 10.1016/j.cej.2018.04.101 

  54. Sci. Rep. Wang 7 44838 2017 10.1038/srep44838 

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