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1、本論文的工作主要集中在SnO2納米線、CuO納米線的合成以及其作為負(fù)極材料在鋰離子電池中的應(yīng)用。詳細(xì)討論了他們的儲(chǔ)鋰性能以及儲(chǔ)鋰機(jī)理。具體內(nèi)容如下:用碳熱還原的方法成功制備出SnO2納米線,通過XRD、SEM以及TEM等實(shí)驗(yàn)對(duì)其結(jié)構(gòu)形貌作出了分析,并通過循環(huán)伏安、充放電性能測(cè)試以及循環(huán)性能測(cè)試對(duì)其電化學(xué)性能作出分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,單晶SnO2納米線完全可以達(dá)到SnO2的理論比容量。此外由于其線狀結(jié)構(gòu)相對(duì)于SnO2納米顆粒具有在體積膨脹收
2、縮過程中不容易粉化的優(yōu)點(diǎn),所以可以有效抑制因粉化導(dǎo)致的電極材料與集流體脫落,進(jìn)而抑制容量損失。其循環(huán)性能要優(yōu)于SnO2納米顆粒。16次循環(huán)后SnO2納米線的比容量仍可保持在550mAh/g。還研究了具有產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用前景的SnO2納米顆粒的性能以及不同種導(dǎo)電添加劑對(duì)其電化學(xué)性能的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電劑可以減少SnO2納米顆粒的首次不可逆容量,但對(duì)其循環(huán)性能影響并不大。還用濕化學(xué)法成功合成了大量的多晶CuO納米線。通過電化學(xué)性能測(cè)試,發(fā)現(xiàn)其具有
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