Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах

Композиты «высокодисперсный кремний – графит» изготовлены механическим измельчением. Анализ микроструктуры, морфологии, природы поверхностных соедине­ний и электрохимических параметров полученных материалов проведен РЭМ, РФЭС и электрохимическими методами. Гибридный электрод на основе искусственного...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Поверхность
Date:2008
Main Author: Куксенко, С.П.
Format: Article
Language:Russian
Published: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України 2008
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/146700
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах / С.П. Куксенко // Поверхность. — 2008. — Вип. 14. — С. 123-128. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862634799935520768
author Куксенко, С.П.
author_facet Куксенко, С.П.
citation_txt Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах / С.П. Куксенко // Поверхность. — 2008. — Вип. 14. — С. 123-128. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Поверхность
description Композиты «высокодисперсный кремний – графит» изготовлены механическим измельчением. Анализ микроструктуры, морфологии, природы поверхностных соедине­ний и электрохимических параметров полученных материалов проведен РЭМ, РФЭС и электрохимическими методами. Гибридный электрод на основе искусственного графи­та марки MAG D-20 и кремния, измельченного в присутствии графита, не показал необратимой потери емкости из-за реакций восстановления природного слоя оксидов кремния и силанольных групп; это позволи­ло увеличить обратимую удельную емкость до 445 мАч/г при эффективности первого цикла 92,6 %. Сomposites were prepared by mechanical milling containing graphite and fine silicon particles. The microstructure, morphology, nature of the surface compounds, and electrochemical performance of these materials were analyzed by SEM, XPS, and electrochemical methods. Hybride electrode on the base of mixture of artificial graphite MAG D-20 and silicon ballmilled in the presence of graphite have shown on irreversible loss of capacity as a result of reductive reactions in the natural surface layer of silicon oxide involving silanol groups; it has given as a possibility to increase reversible specific capacity up to 445 mAh/g with the first cycle efficiency of 92.6 %.
first_indexed 2025-11-30T16:37:35Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-146700
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 2617-5975
language Russian
last_indexed 2025-11-30T16:37:35Z
publishDate 2008
publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
record_format dspace
spelling Куксенко, С.П.
2019-02-10T19:13:34Z
2019-02-10T19:13:34Z
2008
Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах / С.П. Куксенко // Поверхность. — 2008. — Вип. 14. — С. 123-128. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.
2617-5975
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/146700
544.136:141.135.8
Композиты «высокодисперсный кремний – графит» изготовлены механическим измельчением. Анализ микроструктуры, морфологии, природы поверхностных соедине­ний и электрохимических параметров полученных материалов проведен РЭМ, РФЭС и электрохимическими методами. Гибридный электрод на основе искусственного графи­та марки MAG D-20 и кремния, измельченного в присутствии графита, не показал необратимой потери емкости из-за реакций восстановления природного слоя оксидов кремния и силанольных групп; это позволи­ло увеличить обратимую удельную емкость до 445 мАч/г при эффективности первого цикла 92,6 %.
Сomposites were prepared by mechanical milling containing graphite and fine silicon particles. The microstructure, morphology, nature of the surface compounds, and electrochemical performance of these materials were analyzed by SEM, XPS, and electrochemical methods. Hybride electrode on the base of mixture of artificial graphite MAG D-20 and silicon ballmilled in the presence of graphite have shown on irreversible loss of capacity as a result of reductive reactions in the natural surface layer of silicon oxide involving silanol groups; it has given as a possibility to increase reversible specific capacity up to 445 mAh/g with the first cycle efficiency of 92.6 %.
ru
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
Поверхность
Физико-химия поверхностных явлений
Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах
Irreversible capacity losses upon lithium insertion/extraction in graphite – silicon electrodes
Article
published earlier
spellingShingle Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах
Куксенко, С.П.
Физико-химия поверхностных явлений
title Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах
title_alt Irreversible capacity losses upon lithium insertion/extraction in graphite – silicon electrodes
title_full Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах
title_fullStr Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах
title_full_unstemmed Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах
title_short Необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах
title_sort необратимые потери емкости при внедрении/экстракции лития в графит-кремниевых электродах
topic Физико-химия поверхностных явлений
topic_facet Физико-химия поверхностных явлений
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/146700
work_keys_str_mv AT kuksenkosp neobratimyepoteriemkostiprivnedreniiékstrakciilitiâvgrafitkremnievyhélektrodah
AT kuksenkosp irreversiblecapacitylossesuponlithiuminsertionextractioningraphitesiliconelectrodes