我们面向应用研究高品质纳米硅负极材料的高效低成本制备技术,也对金属铝、氢化物、磷化物等普通化学方法难以制备的新型负极材料进行研究。
☀纳米硅负极材料
纳米硅是下一代锂电池负极材料,但目前小尺寸的纳米硅成本仍十分高昂。我们利用室温球磨还原法,利用金属Mg、Na直接还原SiO2、SiCl4等廉价的原料,高效获得了具有优良储锂性能的高品质纳米硅。

☀铝负极材料
金属铝具有良好的理论储锂性能,但实际应用中性能却不佳,关于铝负极的研究很少。我们研究表明金属铝可以实现很好的储锂性能,是一种被低估的负极材料。

☀氢化物负极材料
储氢和储锂具有特殊的相关性。氢化物可以通过转化机理储锂,也可以提供活性氢提高石墨负极的储锂容量,利用合金的吸氢分相可以提高Sn等合金型负极的循环稳定性。

· Plasma-processed homogeneous magnesium hydride/carbon nanocomposites for highly stable lithium storage: Nano Res., 11, (2018)2724–2732
· Synergism of Rare Earth Trihydrides and Graphite in Lithium Storage: Evidence of Hydrogen-Enhanced Lithiation: Adv. Mater., 30, (2018)1704353
· A high capacity nanocrystalline Sn anode for lithium ion batteries from hydrogenation induced phase segregation of bulk YSn2: J. Mater. Chem. A, 6, (2018)21266-21273
· Synergism of Rare Earth Trihydrides and Graphite in Lithium Storage: Evidence of Hydrogen-Enhanced Lithiation: Adv. Mater., 30, (2018)1704353
· A high capacity nanocrystalline Sn anode for lithium ion batteries from hydrogenation induced phase segregation of bulk YSn2: J. Mater. Chem. A, 6, (2018)21266-21273
☀磷化物负极材料
磷化物在电能存储和电催化等领域用途广泛,但磷化物纳米结构的合成常需使用PH3、NaH2PO2等剧毒的磷源。我们利用低温熔融盐、反应球磨、低温等离子体等新型制备技术,以PCl3、红磷等低毒性反应物获得磷化物材料。
