简化您的电极研究工作流程
您可以通过用户友好的 CAS 检索界面和强大的筛选器(如概念和物质作用)检索 CAS 内容合集TM,轻松找到关键信息。
通过 CAS SciFinder Discovery Platform™ 及其人工标引的见解,助力您对锂离子电池新型电极材料的研究。
进一步了解 CAS SciFinder Discovery Platform石墨和石油焦等碳质材料被广泛用于锂基二次电池的阳极。随着我们接近自然资源获取的理论极限,重新构想电极设计以纳入石油加工产生的废料对于可持续能源解决方案至关重要。
焦炭和沥青的石墨化作为锂离子电池电极材料已有大量文献发表。然而,低振实密度、低库仑效率和较长的电荷转移距离对开发具有最佳循环特性和结构性能的碳基电极材料提出了挑战。 因此,要优化高性能锂离子电池电极的性能就需要将基础碳纳米结构与高级的碳架构进行协同的组装设计。
您可以通过用户友好的 CAS 检索界面和强大的筛选器(如概念和物质作用)检索 CAS 内容合集TM,轻松找到关键信息。
您可以通过参考文献和 CAS 物质数据库®,获取经过验证的、有关电极材料性质和特征的数据。
通过设置提醒,确保您始终处在电池设计领域的最前沿。使用此功能设置自动通知,为您带来最新的信息。
您可以按出版日期和类型在 CAS SciFinder® 中筛选结果,快速找到所需的参考文献。检索“graphite for lithium secondary batteries”会返回数千个参考文献,这些参考文献可以细化为自 2015 年以来发布的专利。
借助 CAS SciFinder 的高级功能,您可以使用概念筛选器轻松缩小检索范围。通过选择诸如石墨化、焦炭和沥青等标准化术语,您可以有针对性地进行检索,从而高效地获取所需的见解。
通过“参考文献”,您可以从任何出版物中探索与锂离子电池电极材料设计相关的更多信息。我们的索引使您能够检索感兴趣主题的综合信息,并引到人工标引的、更广的数据网络。
您可以使用 CAS SciFinder 提醒功能,立即获取对您重要的新出版物的通知。它会根据您的检索参数向您发送文献更新,让您随时了解最新的研究和竞争对手的动态。
了解 CAS SciFinder 如何加速您的电极研究,并为您的下一次创新提供动力。