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用于锂离子电池的硅纳米线金属辅助化学蚀刻过程中的纳米颗粒排放
摘要: 作为高容量锂离子电池(LIBs)最具前景的负极材料之一,硅纳米线(SiNWs)已被广泛研究。金属辅助化学刻蚀(MACE)是制备硅纳米线的一种低成本、可扩展的方法。然而,该工艺产生的纳米颗粒排放因其对职业健康和公共健康的危害性而备受关注。本研究通过实验检测了三种尺寸(90纳米、120纳米和140纳米)硅纳米线MACE工艺产生的气载与水相纳米颗粒排放。制备的硅纳米线被用作锂离子纽扣电池负极,实验结果表明:采用90纳米、120纳米和140纳米硅纳米线的电池电极初始放电容量分别为3636 mAh g?1、3779 mAh g?1和3611 mAh g?1,初始充电容量分别为2721 mAh g?1、2712 mAh g?1和2539 mAh g?1。研究发现,每生产1千瓦时LIB电极时,140纳米硅纳米线的MACE工艺会产生高达2.48×10?颗粒/立方厘米的气载纳米颗粒浓度;120纳米硅纳米线的MACE工艺则产生质量浓度达9.95×10?毫克/升的高浓度水相颗粒排放。本研究可为锂电应用中硅纳米线MACE工艺的纳米颗粒排放提供实验数据,有助于未来该技术的环境影响评估与生命周期评价。
关键词: 锂离子电池(LIBs)、金属辅助化学蚀刻(MACE)、纳米颗粒排放、硅纳米线(SiNWs)
更新于2025-09-23 15:23:52
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具有高光化学和电化学性能的分级微-介-宏观多孔金属氧化物的简易制备
摘要: 提出了一种采用冰模板与SiO2硬模板双重模板法,从无机/有机金属氧簇前驱体出发制备具有微孔、介孔和宏孔分级多孔TiO2的可行路线。所制得的TiO2展现出优异的光催化活性和卓越的电化学性能。该策略可推广应用于催化及能源相关领域多种金属氧化物材料的制备。
关键词: 金属氧化物,锂离子电池(LIBs),光催化,分级多孔,二氧化钛(TiO2)
更新于2025-09-11 14:15:04