{"id":34015,"date":"2022-02-16T00:56:23","date_gmt":"2022-02-16T00:56:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.takomabattery.com\/?p=34015"},"modified":"2022-04-20T02:28:15","modified_gmt":"2022-04-20T02:28:15","slug":"hard-carbon-anode-for-next-generation-lithium-batteries-theoretical-capacity-advance-and-faqs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.takomabattery.com\/es\/hard-carbon-anode-for-next-generation-lithium-batteries-theoretical-capacity-advance-and-faqs\/","title":{"rendered":"\u00c1nodo de carbono duro para la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de bater\u00edas de litio: capacidad te\u00f3rica, avance y preguntas frecuentes"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"34015\" class=\"elementor elementor-34015\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-d03c48b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"d03c48b\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c5d392b\" data-id=\"c5d392b\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e5eda92 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e5eda92\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0bedb65\" data-id=\"0bedb65\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-190bd7e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"190bd7e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00c1nodo de carbono duro para la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de bater\u00edas de litio: capacidad te\u00f3rica, avance y preguntas frecuentes<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-40a1578 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"40a1578\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-db80a4a\" data-id=\"db80a4a\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-875ca23 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"875ca23\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div style=\"padding-left: 2.2em; padding-right: 2.2em; line-height: 40px;\"><div style=\"border: 2px solid #ccc;\"><ol style=\"padding-left: 2.2em; line-height: 40px;\"><li><a href=\"#Theoretical_capacity_of_hard_carbon_anodes\">Capacidad te\u00f3rica de los \u00e1nodos de carbono duro<\/a><\/li><li><a href=\"#Recent_scientific_research_achievements_of_hard_carbon_anode_lithium_ion_batteries\">Logros recientes de la investigaci\u00f3n cient\u00edfica sobre las bater\u00edas de iones de litio con \u00e1nodo de carbono duro<\/a><br \/><ol style=\"counter-reset: item;\"><li><a href=\"#Memorabilia_of_carbon_materials_in_the_birth_and_development_of_lithium_ion_batteries\">Memorabilia de los materiales de carbono en el nacimiento y desarrollo de las bater\u00edas de iones de litio<\/a><\/li><li><a href=\"#Formation_of_hard_carbon_and_its_microstructure\">Formaci\u00f3n de carbono duro y su microestructura<\/a><\/li><li><a href=\"#Structural_model_of_hard_carbon\">Modelo estructural del carbono duro<\/a><\/li><li><a href=\"#Storage_mechanism_of_lithium_ions_in_hard_carbon\">Mecanismo de almacenamiento de iones de litio en carbono duro<\/a><\/li><li><a href=\"#Classification_and_optimization_strategies_for_hard_carbon\">Clasificaci\u00f3n y estrategias de optimizaci\u00f3n del carbono duro<\/a><\/li><li><a href=\"#Summary_and_outlook\">Resumen y perspectivas<\/a><\/li><\/ol><\/li><li><a href=\"#FAQ_about_hard_carbon_anode\">Preguntas frecuentes sobre el \u00e1nodo de carbono duro<\/a><\/li><\/ol><\/div><h2 id=\"#Theoretical_capacity_of_hard_carbon_anodes\">Capacidad te\u00f3rica de los \u00e1nodos de carbono duro<\/h2><p>Aunque las bater\u00edas de iones de sodio llevan desarroll\u00e1ndose desde los a\u00f1os ochenta. Sin embargo, en comparaci\u00f3n con la r\u00e1pida comercializaci\u00f3n de las bater\u00edas de iones de litio, es realmente lenta, y la investigaci\u00f3n acad\u00e9mica s\u00f3lo ha vuelto a prosperar en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p><p>Por lo tanto, el mecanismo de almacenamiento de sodio de muchos materiales de las bater\u00edas de iones de sodio no es tan claro y n\u00edtido como el mecanismo de almacenamiento de litio de los materiales de las bater\u00edas de iones de litio, y el mecanismo de almacenamiento de litio no puede utilizarse sin m\u00e1s.<\/p><p>Del mismo modo, el mecanismo de almacenamiento de sodio del carbono duro a\u00fan no se ha determinado por completo, por lo que es necesario determinar la capacidad te\u00f3rica en funci\u00f3n del mecanismo de almacenamiento de sodio.<\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34021\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Calculation-process-of-theoretical-capacity-of-graphite-anode-for-lithium-ion-battery.jpg\" alt=\"Proceso de c\u00e1lculo de la capacidad te\u00f3rica del \u00e1nodo de grafito para la bater\u00eda de iones de litio\" width=\"1000\" height=\"695\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Calculation-process-of-theoretical-capacity-of-graphite-anode-for-lithium-ion-battery.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Calculation-process-of-theoretical-capacity-of-graphite-anode-for-lithium-ion-battery-300x209.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Calculation-process-of-theoretical-capacity-of-graphite-anode-for-lithium-ion-battery-768x534.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Calculation-process-of-theoretical-capacity-of-graphite-anode-for-lithium-ion-battery-600x417.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Proceso de c\u00e1lculo de la capacidad te\u00f3rica del \u00e1nodo de grafito para la bater\u00eda de iones de litio<\/p><p>En el caso del carbono duro, durante el proceso de almacenamiento de sodio, la curva de carga-descarga puede dividirse en dos regiones:<\/p><p>Zona de rampa de alto potencial (2~0,1V)<\/p><p>\u00c1rea de plataforma de bajo potencial (0,1~0V)<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34024\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Two-explanations-for-hard-carbon-sodium-storage.jpg\" alt=\"Dos explicaciones para el almacenamiento de carbono s\u00f3dico duro\" width=\"1000\" height=\"437\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Two-explanations-for-hard-carbon-sodium-storage.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Two-explanations-for-hard-carbon-sodium-storage-300x131.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Two-explanations-for-hard-carbon-sodium-storage-768x336.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Two-explanations-for-hard-carbon-sodium-storage-600x262.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>Para estas dos regiones, existen dos explicaciones del mecanismo de almacenamiento del sodio:<\/p><p>-El mecanismo de \"intercalaci\u00f3n-adsorci\u00f3n\" (Fig. 1a). Jahn et al. propusieron por primera vez que la capacidad de la regi\u00f3n de pendiente procede principalmente de la intercalaci\u00f3n de Na+ en las capas intercalares de tipo grafito, mientras que la capacidad de la regi\u00f3n de meseta procede del relleno o deposici\u00f3n de Na+ en los microporos.<\/p><p>-El mecanismo de \"adsorci\u00f3n-intercalaci\u00f3n\" (Fig. 1b). Por primera vez, Cao et al. propusieron que la capacidad de la regi\u00f3n de pendiente procede principalmente de la adsorci\u00f3n de Na+ en la superficie del carbono y los defectos de borde, mientras que la capacidad de la regi\u00f3n de meseta procede principalmente de la intercalaci\u00f3n de Na+ en el grafeno, de forma similar al comportamiento de intercalaci\u00f3n del Li+ en el grafito.<\/p><p>Esta cuesti\u00f3n ha sido controvertida en el mundo acad\u00e9mico. En 2017, un art\u00edculo del equipo de Cao Yuliang, de la Universidad de Wuhan, y del equipo de Jun Liu, del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pac\u00edfico, dio sus ideas a partir de experimentos y c\u00e1lculos te\u00f3ricos: en diferentes rangos de voltaje, el comportamiento de intercalaci\u00f3n y desorci\u00f3n del Na+ en el carbono duro se ajusta m\u00e1s a la \"adsorci\u00f3n\". -mecanismo de \"adsorci\u00f3n\".<\/p><p>\u00bfC\u00f3mo lo demostr\u00f3 el autor? Por supuesto, las dos \u00e1reas se estudiaron por separado.<\/p><p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34030\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-measured-experiments-and-hypothetical-calculations.jpg\" alt=\"Comparaci\u00f3n de experimentos medidos y c\u00e1lculos hipot\u00e9ticos\" width=\"1000\" height=\"721\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-measured-experiments-and-hypothetical-calculations.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-measured-experiments-and-hypothetical-calculations-300x216.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-measured-experiments-and-hypothetical-calculations-768x554.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-measured-experiments-and-hypothetical-calculations-600x433.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>1.La primera es el \u00e1rea de pendiente. Al comparar la capacidad de meseta y la capacidad de rampa de los carbones de pir\u00f3lisis celul\u00f3sica a diferentes temperaturas de pir\u00f3lisis (Figs. 2a y 2b), los autores descubrieron que existe una buena relaci\u00f3n lineal entre la capacidad de rampa y el valor de defecto (ID\/ID+IG) (Fig. 2c), Esto demuestra que la capacidad de pendiente est\u00e1 relacionada con el grado de defecto del carbono duro.<\/p><p>Recordemos c\u00f3mo se explican los dos mecanismos del \u00e1rea de pendiente anterior:<br \/>Jahn et al. creen que la capacidad de la regi\u00f3n de pendiente procede principalmente de la intercalaci\u00f3n de Na+ en la capa intermedia similar al grafito, Cao et al. creen que la capacidad de la regi\u00f3n de pendiente se deriva de la adsorci\u00f3n de Na+ en la superficie del carbono y los defectos de borde. Obviamente, los resultados experimentales concuerdan con el mecanismo de \"adsorci\u00f3n-intercalaci\u00f3n\" de estos \u00faltimos.<\/p><p>2.A continuaci\u00f3n est\u00e1 el \u00e1rea de la plataforma. Los autores calcularon la capacidad te\u00f3rica producida al rellenar y depositar sodio met\u00e1lico en los microporos (Fig. 2d), y si el mecanismo de Jahn et al. es correcto, cuanto mayor sea el volumen de los poros, mayor deber\u00eda ser la capacidad. Sin embargo, los autores descubrieron que para los materiales de carbono duro con vol\u00famenes de microporos relativamente peque\u00f1os y temperaturas de pir\u00f3lisis de 1300 y 1500 \u00b0C, la capacidad de plataforma medida es mucho mayor que la capacidad te\u00f3rica de almacenamiento de sodio en los microporos, lo que no concuerda con el mecanismo de \"intercalaci\u00f3n-adsorci\u00f3n\". Por lo tanto, el mecanismo de \"adsorci\u00f3n-intercalaci\u00f3n\" puede ajustarse m\u00e1s a la situaci\u00f3n real.<\/p><p>Adem\u00e1s, si la capacidad de plataforma corresponde a la intercalaci\u00f3n de Na+ en la capa de grafito para formar compuestos de NaC6 o NaC8, entonces est\u00e1 claro que la capacidad te\u00f3rica es superior a la capacidad de plataforma medida (Fig. 2d), lo que se ajusta a la regla de que la capacidad te\u00f3rica es superior a la capacidad real, Tambi\u00e9n se verifica la posibilidad del mecanismo de \"adsorci\u00f3n-intercalaci\u00f3n\". La capacidad de descarga de primera ronda medida de este art\u00edculo es de 362 mAh\/g, que se aproxima mucho a la capacidad te\u00f3rica del NaC6.<\/p><p>As\u00ed que la pregunta definitiva es: \u00bfcu\u00e1l es la capacidad te\u00f3rica del carbono duro para almacenar sodio?<\/p><p>Por el art\u00edculo anterior, lo creo. Por lo tanto, creo que el mecanismo de almacenamiento del sodio en el carbono duro y del litio en el grafito es muy similar, es decir, el mecanismo de \"adsorci\u00f3n-intercalaci\u00f3n\". El estado final del carbono duro tambi\u00e9n deber\u00eda ser NaC6, un compuesto de sodio y carbono, y sodio adsorbido.<\/p><p>Al igual que el almacenamiento de litio en grafito, 6 carbonos y 1 sodio forman un compuesto NaC6, y su capacidad te\u00f3rica se calcula de la misma manera que la del litio, y el resultado calculado es 372,07mAh\/g. Por lo tanto, la capacidad te\u00f3rica del carbono duro debe ser 372,07mAh\/g + la capacidad de adsorci\u00f3n del sodio en la regi\u00f3n de la pendiente (m\u00e1s peque\u00f1a).<\/p><p>Este resultado es exactamente lo que esperamos ver. Al fin y al cabo, si se puede tomar prestado el mecanismo de almacenamiento de litio de los materiales de las bater\u00edas de iones de litio, se pueden ahorrar muchos problemas.<\/p><p>Por supuesto, una cosa es la capacidad te\u00f3rica y otra la capacidad real. Despu\u00e9s de todo, el radio del ion Na es mayor que el del Li (0,102 nm frente a 0,076 nm), y la velocidad de difusi\u00f3n y la cin\u00e9tica de intercalaci\u00f3n\/desintercalaci\u00f3n siguen siendo relativamente pobres en comparaci\u00f3n con el Li.<\/p><p>Para las bater\u00edas de iones de sodio, es muy importante controlar el primer efecto (primera eficiencia coul\u00f3mbica) y la primera capacidad del carbono duro, que es una referencia importante para el nivel de capacidad.<\/p><h2 id=\"Recent_scientific_research_achievements_of_hard_carbon_anode_lithium_ion_batteries\">Logros recientes de la investigaci\u00f3n cient\u00edfica sobre las bater\u00edas de iones de litio con \u00e1nodo de carbono duro<\/h2><p>En la actualidad, los electrodos negativos de las bater\u00edas comerciales de iones de litio se fabrican principalmente con materiales de grafito. Seg\u00fan el mecanismo de almacenamiento de litio del LiC6 entre las capas de grafito, su capacidad espec\u00edfica te\u00f3rica es de s\u00f3lo 372 mAh\/g, el margen de mejora es muy limitado, y la difusi\u00f3n de litio entre las capas de grafito tambi\u00e9n restringe el rendimiento de su tasa. Se puede observar que, con la creciente demanda de energ\u00eda y rendimiento de las bater\u00edas en las aplicaciones posteriores, los materiales de \u00e1nodo basados en grafito puro han pasado a ser insignificantes.<\/p><p>Como nuevo tipo de material an\u00f3dico, el carbono duro tiene un potencial de litio similar al del grafito y una mayor capacidad espec\u00edfica. Y lo que es m\u00e1s importante, el carbono duro se compone de una estructura cristalina similar a la del grafito y de cristalitos abiertos similares a cuernos. Esta estructura cristalina \u00fanica no s\u00f3lo puede proporcionar m\u00e1s sitios de almacenamiento de litio, sino tambi\u00e9n facilitar la intercalaci\u00f3n de iones de litio en la capa de grafito. Por lo tanto, como material para \u00e1nodos de bater\u00edas de iones de litio de nueva generaci\u00f3n, el carbono duro tiene unas perspectivas de desarrollo muy amplias.<\/p><p>Recientemente, el investigador Chen Chengmeng, del Instituto de Qu\u00edmica del Carb\u00f3n de Shanxi, de la Academia China de Ciencias, cooper\u00f3 con el equipo del profesor Zhang Qiang, de la Universidad Tsinghua, para revisar sistem\u00e1ticamente los \u00faltimos avances en investigaci\u00f3n de materiales de \u00e1nodos de carbono duro, centr\u00e1ndose en la \u00faltima visi\u00f3n general de los materiales de carbono duro.<\/p><p>Se incluyen los modelos estructurales descritos, los procesos de formaci\u00f3n, los mecanismos de almacenamiento del litio, las clasificaciones de materiales, los retos actuales y las posibles soluciones de los carbonos duros. Por \u00faltimo, el art\u00edculo ofrece una perspectiva sobre la aplicaci\u00f3n de los materiales de carbono duro en la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de bater\u00edas de litio.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34023\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/the-negative-electrodes-of-commercial-lithium-ion-batteries-are-mainly-made-of-graphite-materials.jpg\" alt=\"los electrodos negativos de las bater\u00edas comerciales de iones de litio se fabrican principalmente con materiales de grafito\" width=\"1000\" height=\"602\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/the-negative-electrodes-of-commercial-lithium-ion-batteries-are-mainly-made-of-graphite-materials.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/the-negative-electrodes-of-commercial-lithium-ion-batteries-are-mainly-made-of-graphite-materials-300x181.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/the-negative-electrodes-of-commercial-lithium-ion-batteries-are-mainly-made-of-graphite-materials-768x462.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/the-negative-electrodes-of-commercial-lithium-ion-batteries-are-mainly-made-of-graphite-materials-600x361.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"Memorabilia_of_carbon_materials_in_the_birth_and_development_of_lithium_ion_batteries\">Memorabilia de los materiales de carbono en el nacimiento y desarrollo de las bater\u00edas de iones de litio<\/h4><p>En el proceso hist\u00f3rico del nacimiento y desarrollo de las bater\u00edas de iones de litio, los materiales de \u00e1nodo de carbono han desempe\u00f1ado un papel importante en la mejora del rendimiento de almacenamiento de energ\u00eda de las bater\u00edas, la mejora de la seguridad y la reducci\u00f3n de costes, y han desencadenado un auge de la investigaci\u00f3n y el desarrollo en instituciones acad\u00e9micas e industriales de todo el mundo. Antes de presentar el \u00e1nodo de carbono duro, el art\u00edculo repasa brevemente la historia del desarrollo de materiales de \u00e1nodo de carbono para bater\u00edas de iones de litio.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34025\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Milestones-in-the-birth-and-development-of-batteries.jpg\" alt=\"Hitos en el nacimiento y desarrollo de las pilas\" width=\"1000\" height=\"630\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Milestones-in-the-birth-and-development-of-batteries.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Milestones-in-the-birth-and-development-of-batteries-300x189.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Milestones-in-the-birth-and-development-of-batteries-768x484.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Milestones-in-the-birth-and-development-of-batteries-600x378.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"Formation_of_hard_carbon_and_its_microstructure\">Formaci\u00f3n de carbono duro y su microestructura<\/h4><p>Las transformaciones termoqu\u00edmicas son cruciales en la formaci\u00f3n del carbono duro. En el caso de las materias primas carbonosas f\u00e1cilmente grafitizables, el proceso de transformaci\u00f3n puede dividirse generalmente en tres etapas: pir\u00f3lisis, carbonizaci\u00f3n y grafitizaci\u00f3n. Sin embargo, debido a la existencia de reticulaci\u00f3n molecular y enlaces covalentes C-O-C en el precursor de carbono duro, es m\u00e1s f\u00e1cil formar una estructura reticulada r\u00edgida durante el proceso de pir\u00f3lisis, y se genera un gran n\u00famero de defectos, microporos y grupos funcionales que contienen ox\u00edgeno.<\/p><p>Estas estructuras inhiben el crecimiento y el apilamiento de orientaci\u00f3n de las l\u00e1minas de grafeno durante la etapa de carbonizaci\u00f3n, y forman un gran n\u00famero de l\u00e1minas de grafeno curvadas distribuidas aleatoriamente. Incluso a una temperatura de 3000 \u00b0C o superior, el material no formar\u00e1 grafito, sino s\u00f3lo una estructura cristal\u00edtica de grafito ordenada de corto alcance y desordenada de largo alcance. Por lo tanto, el carbono duro presenta el menor grado de grafitizaci\u00f3n en comparaci\u00f3n con el grafito y el carbono blando.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34027\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Formation-of-hard-carbon-and-its-microstructure.jpg\" alt=\"Formaci\u00f3n de carbono duro y su microestructura\" width=\"1000\" height=\"885\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Formation-of-hard-carbon-and-its-microstructure.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Formation-of-hard-carbon-and-its-microstructure-300x266.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Formation-of-hard-carbon-and-its-microstructure-768x680.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Formation-of-hard-carbon-and-its-microstructure-600x531.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"Structural_model_of_hard_carbon\">Modelo estructural del carbono duro<\/h4><p>El carbono duro no tiene un modelo estructural uniforme como el grafito. Afectada por diferentes precursores y condiciones de preparaci\u00f3n, la estructura real del carbono duro es muy compleja, y es dif\u00edcil construir un modelo general. En 1951, Franklin cre\u00eda que los carbonos duros consist\u00edan en algunas estructuras grafitizadas localmente dispuestas al azar y conectadas por carbonos amorfos.<\/p><p>Posteriormente, Ben propuso en 1975 que el carbono duro se compone de algunas estructuras entrelazadas, curvadas y grafitizadas en forma de cinta, pero este modelo no puede explicar por qu\u00e9 el carbono duro no puede grafitizarse m\u00e1s al aumentar la temperatura. Harris propuso en 1997 que el carbono duro es una estructura tridimensional isotr\u00f3pica similar a las espumas, y que las paredes de los microporos formados se componen de capas de carbono curvadas de una estructura similar a la del fullereno, en la que hay tanto anillos de cinco miembros como anillos de seis miembros.<\/p><p>El anillo de cinco miembros hace que la capa de carbono sea curva en lugar de regular, y un tratamiento posterior a alta temperatura no permite su grafitizaci\u00f3n. En los \u00faltimos a\u00f1os, aunque se han realizado nuevos avances en el estudio de los modelos estructurales del carbono duro, a\u00fan es necesario profundizar en la comprensi\u00f3n de su estructura y propiedades, y muchos modelos siguen necesitando pruebas m\u00e1s fiables que los respalden.<br \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34028\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Structural-model-of-hard-carbon.jpg\" alt=\"Modelo estructural del carbono duro\" width=\"1000\" height=\"382\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Structural-model-of-hard-carbon.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Structural-model-of-hard-carbon-300x115.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Structural-model-of-hard-carbon-768x293.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Structural-model-of-hard-carbon-600x229.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"Storage_mechanism_of_lithium_ions_in_hard_carbon\">Mecanismo de almacenamiento de iones de litio en carbono duro<\/h4><p>En el caso del carbono duro, la intercalaci\u00f3n electroqu\u00edmica de Li+ comienza en torno a 0,8 Vvs Li\/Li+, y toda la curva de voltaje no tiene una meseta obvia y muestra una tendencia descendente gradual. A diferencia del grafito, no existe un fen\u00f3meno de ordenaci\u00f3n de la intercalaci\u00f3n de Li+ en el carbono duro, y los diferentes comportamientos electroqu\u00edmicos pueden explicarse por sus diferencias estructurales.<\/p><p>Con el avance de la caracterizaci\u00f3n in situ y la tecnolog\u00eda de simulaci\u00f3n por ordenador, se est\u00e1 profundizando en el conocimiento del mecanismo de almacenamiento del Li+ en el carbono duro. adsorci\u00f3n, 2) adsorci\u00f3n del Li+ en sitios defectuosos, y 3) intercalaci\u00f3n del Li+ en la capa de grafito.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34022\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-Li-ion-Storage-Mechanisms-in-Carbon-Materials.jpg\" alt=\"Comparaci\u00f3n de los mecanismos de almacenamiento de iones de litio en materiales de carbono\" width=\"1000\" height=\"589\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-Li-ion-Storage-Mechanisms-in-Carbon-Materials.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-Li-ion-Storage-Mechanisms-in-Carbon-Materials-300x177.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-Li-ion-Storage-Mechanisms-in-Carbon-Materials-768x452.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Comparison-of-Li-ion-Storage-Mechanisms-in-Carbon-Materials-600x353.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"Classification_and_optimization_strategies_for_hard_carbon\">Clasificaci\u00f3n y estrategias de optimizaci\u00f3n del carbono duro<\/h4><p>Los carbones duros utilizados como \u00e1nodos para la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de bater\u00edas de litio se preparan principalmente a partir de precursores basados en resinas, brea y biomasa. En este art\u00edculo se resumen los m\u00e9todos de preparaci\u00f3n y las estrategias de optimizaci\u00f3n del carbono duro derivado de los tres precursores mencionados.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34031\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Hard-carbon-prepared-from-different-precursors.jpg\" alt=\"Carb\u00f3n duro preparado a partir de distintos precursores\" width=\"1000\" height=\"906\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Hard-carbon-prepared-from-different-precursors.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Hard-carbon-prepared-from-different-precursors-300x272.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Hard-carbon-prepared-from-different-precursors-768x696.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Hard-carbon-prepared-from-different-precursors-600x544.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><h4 id=\"Summary_and_outlook\">Resumen y perspectivas<\/h4><p>Como material de electrodo clave en las bater\u00edas de litio de pr\u00f3xima generaci\u00f3n, el carbono duro puede lograr una r\u00e1pida intercalaci\u00f3n y desintercalaci\u00f3n de las bater\u00edas de litio de pr\u00f3xima generaci\u00f3n durante la carga y la descarga, y ha demostrado amplias perspectivas en aplicaciones de almacenamiento de energ\u00eda de alta energ\u00eda y alta potencia.<br \/>En los \u00faltimos a\u00f1os, la investigaci\u00f3n sobre materiales de \u00e1nodos de carbono duro ha avanzado mucho, pero a\u00fan existen muchos retos y cuellos de botella:<br \/>1) La capacidad de almacenamiento de litio de la mayor\u00eda de los materiales de carbono duro sigue siendo baja.<br \/>2) Hay que mejorar el rendimiento de la tarifa y el rendimiento del ciclo.<br \/>3) La eficiencia coul\u00f3mbica de la primera semana de los \u00e1nodos de carbono duro suele ser baja.<br \/>4) El mecanismo de almacenamiento del litio no se conoce del todo.<\/p><p>Con el fin de satisfacer las necesidades de las aplicaciones pr\u00e1cticas de las bater\u00edas, este documento plantea las siguientes perspectivas para el futuro desarrollo de \u00e1nodos de carbono duro en la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de bater\u00edas de litio:<br \/>1) Optimizar el precursor<br \/>2) Optimizaci\u00f3n de micro\/nanoestructuras<br \/>3) Adoptar tecnolog\u00eda avanzada de prelitiaci\u00f3n<br \/>4) Desarrollar la capacidad de 0 V y por debajo del potencial<br \/>5) Desarrollar dispositivos de carga r\u00e1pida a baja temperatura<br \/>6) Centrarse en el control de costes, la gesti\u00f3n de la calidad y la formulaci\u00f3n de normas, y promover la producci\u00f3n industrializada.<\/p><p>Puede obtener m\u00e1s informaci\u00f3n leyendo directamente este documento de revisi\u00f3n de <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1002\/aenm.202101650\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><u>https:\/\/doi.org\/10.1002\/aenm.202101650<\/u><\/a><\/p><h2 id=\"FAQ_about_hard_carbon_anode\">Preguntas frecuentes sobre el \u00e1nodo de carbono duro<\/h2><p>1.\u00bfEn qu\u00e9 se basa la capacidad te\u00f3rica?<\/p><p>Los materiales de carbono duro no tienen capacidad te\u00f3rica. Algunos otros materiales tienen un n\u00famero estequiom\u00e9trico que funcionar\u00e1 mejor.<\/p><p>2.\u00bfPuedo preguntar hasta qu\u00e9 punto se ha conseguido el primer efecto del carbono duro en la industria?<\/p><p>El primer efecto est\u00e1 relacionado con el sistema, y las diferencias entre las distintas empresas ser\u00e1n relativamente grandes. La diferencia puede ser de unas 70%, y la buena puede llegar a 83~85%. Por supuesto, tambi\u00e9n est\u00e1 relacionado con su dise\u00f1o de capacidad, que es m\u00e1s complicado. De acuerdo con las necesidades del producto, el uso de 250 , 280, 300, 350, 400, 500 capacidades est\u00e1n disponibles.<\/p><p>3.Los resultados de las pruebas de los dos m\u00e9todos de densidad verdadera son 1,5 y 2,0, \u00bfqu\u00e9 m\u00e9todo es fiable?<\/p><p>El m\u00e9todo de prueba de la densidad real se suele medir por el m\u00e9todo de la gravedad espec\u00edfica, y ahora muchas empresas utilizan la sustituci\u00f3n del helio para medirla. El radio at\u00f3mico del helio es ligeramente menor que el de los iones de litio, por lo que su densidad verdadera ser\u00e1 mayor.<\/p><p>Si se mide con butanol, de acuerdo con el tama\u00f1o molecular del etanol es de aproximadamente un nan\u00f3metro, puede referirse a ella como el resultado de la prueba. Siempre y cuando no hay error humano, los resultados del instrumento no ser\u00e1 demasiado problem\u00e1tico, por lo que ambos m\u00e9todos son cre\u00edbles, pero los experimentos deben ser considerados en diferentes dimensiones para obtener resultados diferentes.<\/p><p>4.\u00bfCon qu\u00e9 est\u00e1 relacionada la higroscopicidad?<\/p><p>Est\u00e1 relacionada con los grupos funcionales superficiales que contienen ox\u00edgeno y con la irregularidad. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n est\u00e1 relacionado con la hidrofilicidad, la hidrofilicidad f\u00edsica o la hidrofilicidad qu\u00edmica. A menudo, el material de carbono es un material hidr\u00f3fobo.<\/p><p>De hecho, la hidrofilicidad de los materiales de carbono es m\u00e1s a considerar, qu\u00e9 proceso f\u00edsico hidr\u00f3filo hay cuando se utiliza para la dispersi\u00f3n de lodos.<\/p><p>5.\u00bfCu\u00e1les son los precursores del carbono duro?<\/p><p>Hay muchos precursores, como el fenol y el asfalto que se produc\u00edan en masa en el pasado, y la biomasa que ahora se investiga m\u00e1s acad\u00e9micamente en las escuelas, como la c\u00e1scara de coco, la c\u00e1scara de nuez, etc\u00e9tera. En general, es m\u00e1s f\u00e1cil obtener materiales de carbono duro a partir de biomasa.<\/p><p>6.Los materiales de carbono duro son altamente higrosc\u00f3picos, \u00bfpor qu\u00e9 pueden mezclarse con agua?<\/p><p>Esto es muy sencillo. En primer lugar, el aceite no es respetuoso del medio ambiente, y en segundo lugar, el costo es relativamente alto, y a base de agua es mejor. Y hemos hecho la investigaci\u00f3n, el agua y el aceite tienen poco efecto sobre la volatilizaci\u00f3n de la soluci\u00f3n, b\u00e1sicamente no m\u00e1s de 2mAh. Adem\u00e1s, la cin\u00e9tica no ser\u00e1 muy diferente, por lo que puede hacerlo tanto con agua como con aceite.<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34032\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Lithium-storage-is-usually-open-pore.jpg\" alt=\"El almacenamiento de litio suele ser a poro abierto\" width=\"1000\" height=\"500\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Lithium-storage-is-usually-open-pore.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Lithium-storage-is-usually-open-pore-300x150.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Lithium-storage-is-usually-open-pore-768x384.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Lithium-storage-is-usually-open-pore-600x300.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>7.\u00bfAlmacenamiento de litio a poro abierto o cerrado?<\/p><p>El almacenamiento de litio suele ser a poro abierto.<\/p><p>8.Dado que la ventaja del carbono duro son sus propiedades cin\u00e9ticas, \u00bfcu\u00e1nta es la diferencia cin\u00e9tica entre \u00e9l y las peque\u00f1as part\u00edculas de grafito artificial?<\/p><p>Esto tambi\u00e9n hay que verificarlo a partir de la c\u00e9lula, no es que yo pueda darte un dato. Debido a los diferentes usos, el rendimiento de las pilas es diferente, y no es f\u00e1cil compararlas directamente. La situaci\u00f3n concreta sigue dependiendo del dise\u00f1o de la c\u00e9lula, que est\u00e1 relacionado con el rendimiento del lodo y de la c\u00e9lula, m\u00e1s que con el c\u00e1lculo te\u00f3rico de la diferencia en el rendimiento din\u00e1mico.<\/p><p>9.\u00bfAfectar\u00e1 el agente conductor negro de humo a la capacidad?<\/p><p>Generalmente no contribuye a la capacidad.<\/p><p>10.\u00bfAlguna sugerencia de electrolitos para probar con carb\u00f3n duro?<\/p><p>El electrolito es generalmente m\u00e1s compatible con PC, y los otros son algunos electrolitos comerciales, principalmente en el ajuste de aditivos. No tengo ninguna buena sugerencia aqu\u00ed, todav\u00eda tengo que confiar en los clientes a explorar por s\u00ed mismos.<\/p><p>11.\u00bfQu\u00e9 sustancias org\u00e1nicas pueden formar materiales de carbono duro?<\/p><p>De acuerdo con algunas propiedades f\u00edsicas b\u00e1sicas de la materia org\u00e1nica, es f\u00e1cil obtener un material de carbono duro si el contenido de ox\u00edgeno es mayor durante la precarbonizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, algunos compuestos de alto peso molecular, como el cloruro de vinilideno. Los materiales de carbono duro tambi\u00e9n pueden obtenerse a partir de cloruro de 1-2-vinilo, y existen muchas materias primas.<\/p><p>12.\u00bfEl carb\u00f3n es carbono duro o carbono blando?<\/p><p>Generalmente, el carb\u00f3n de rango bajo, es decir, el carb\u00f3n rico en ox\u00edgeno, es m\u00e1s f\u00e1cil de obtener materiales de carbono duro, mientras que los carbones de rango alto tienen menos contenido de ox\u00edgeno y m\u00e1s contenido de hidr\u00f3geno, y generalmente obtienen materiales de grafito.<\/p><p>13.\u00bfCu\u00e1l es el l\u00edmite inferior recomendado de la tensi\u00f3n de descarga el\u00e9ctrica total para el carb\u00f3n duro?<\/p><p>Esto tambi\u00e9n depende de los requisitos del proyecto, as\u00ed como del material utilizado para el electrodo positivo. Esto est\u00e1 relacionado con el dise\u00f1o de la c\u00e9lula, que es m\u00e1s complicado, no es un problema que se pueda explicar claramente en tres o dos frases. Si est\u00e1 interesado, tambi\u00e9n puede tener la oportunidad de comunicarse y discutir en detalle.<\/p><p>14.La densidad energ\u00e9tica volum\u00e9trica del carbono duro es muy inferior a la del grafito. \u00bfSon buenas las perspectivas de aplicaci\u00f3n en la direcci\u00f3n de la bater\u00eda de litio?<\/p><p>Debido a la baja densidad de energ\u00eda f\u00edsica, no hay muchas ventajas en los proyectos de evaluaci\u00f3n comparativa. Aunque el rendimiento energ\u00e9tico, el rendimiento a baja temperatura y el rendimiento del ciclo sean buenos, debido a la baja densidad de energ\u00eda f\u00edsica, la capacidad de la c\u00e9lula es peque\u00f1a.<\/p><p>Por ejemplo, otros son de 9~10, y el carbono duro s\u00f3lo puede ser de unos 8. En el futuro, lanzaremos el carbono duro de alta capacidad de la serie S en el momento oportuno. La densidad energ\u00e9tica de las materias primas de esta serie no ser\u00e1 inferior a la del grafito, puede esperarla.<\/p><p>15.\u00bfC\u00f3mo distinguir entre carbono duro y carbono blando, existe alguna norma?<\/p><p>La principal diferencia radica en su facilidad de grafitizaci\u00f3n. De hecho, adem\u00e1s del carbono duro y el grafito, existe un estado de transici\u00f3n intermedio.<\/p><p>16.\u00bfSe convertir\u00e1n todos los materiales de biomasa en materiales de carbono duro tras la carbonizaci\u00f3n?<\/p><p>Esto no es necesariamente, no he hecho estad\u00edsticas<\/p><p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-34033\" src=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-lithium-intercalation-capacity-of-the-platform-area-is-indeed-very-close-to-0V.jpg\" alt=\"En efecto, la capacidad de intercalaci\u00f3n de litio de la zona de la plataforma est\u00e1 muy pr\u00f3xima a 0V\" width=\"1000\" height=\"575\" srcset=\"https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-lithium-intercalation-capacity-of-the-platform-area-is-indeed-very-close-to-0V.jpg 1000w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-lithium-intercalation-capacity-of-the-platform-area-is-indeed-very-close-to-0V-300x173.jpg 300w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-lithium-intercalation-capacity-of-the-platform-area-is-indeed-very-close-to-0V-768x442.jpg 768w, https:\/\/www.takomabattery.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/The-lithium-intercalation-capacity-of-the-platform-area-is-indeed-very-close-to-0V-600x345.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p><p>17.\u00bfC\u00f3mo se puede utilizar la capacidad de intercalaci\u00f3n de litio de la zona de la plataforma cuando est\u00e1 totalmente alimentada?<\/p><p>En efecto, la capacidad de intercalaci\u00f3n de litio de la zona de la plataforma est\u00e1 muy pr\u00f3xima a 0V, incluso a 0V. En circunstancias normales, la dividimos en dos secciones durante la carga, a saber, la secci\u00f3n CC y la secci\u00f3n CV. Tambi\u00e9n se menciona en el curso que la energ\u00eda cin\u00e9tica de la secci\u00f3n CC es muy buena. Afecta demasiado al rendimiento de la capacidad.<\/p><p>Sin embargo, si la densidad de corriente en el segmento CV es demasiado grande, se puede formar un sobrepotencial, es decir, la din\u00e1mica puede tener una serie de riesgos. Por lo tanto, para el carbono duro, cuando se carga.<\/p><p>Tal vez la primera 50% de la capacidad se puede cargar r\u00e1pidamente, y la \u00faltima capacidad se puede cargar con una peque\u00f1a corriente. Lo mismo ocurre con la bater\u00eda llena, que es una etapa de CC a CV, y es necesario controlar la CC a CV. Pero para el carbono duro, no hay ning\u00fan requisito para la descarga, y no es ning\u00fan problema para descargar a cualquier velocidad.<\/p><p>La cantidad de electricidad que pueden liberar los materiales de carbono est\u00e1 relacionada con la polarizaci\u00f3n, por lo que hay que intentar que la resistencia interna sea lo m\u00e1s peque\u00f1a posible. En el curso, tambi\u00e9n hablamos m\u00e1s sobre la artesan\u00eda, que tambi\u00e9n consiste en dar todo el juego a las caracter\u00edsticas de todos los materiales.<\/p><p>18.\u00bfCu\u00e1l es el rendimiento de la mezcla de materiales de carbono duro y materiales de grafito ordinario?<br \/>El rendimiento est\u00e1 relacionado, en primer lugar, con la proporci\u00f3n de mezcla y, en segundo lugar, tambi\u00e9n con el proceso. En general, cuanto mayor sea la proporci\u00f3n de mezcla, mejor ser\u00e1 el rendimiento de la tasa, independientemente de que sea alta o baja, seg\u00fan el proceso.<\/p><p>Por eso he insistido en que el rendimiento de un mismo material, cuando lo utilizan personas diferentes, puede ser muy distinto, y lo m\u00e1s importante es fijarse en el trabajo artesanal. Cuando un fabricante fabrica un material, su rendimiento es b\u00e1sicamente seguro. Como terminal, lo m\u00e1s importante es c\u00f3mo hacemos un buen uso de ese material.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hard carbon anode for next generation lithium batteries: theoretical capacity, advance and FAQs Theoretical capacity of hard carbon anodes Recent scientific research achievements of hard carbon anode lithium ion batteries Memorabilia of carbon materials in the birth and development of lithium ion batteries Formation of hard carbon and its microstructure Structural model of hard carbon 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