2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,隨著以鋰離子電池為電源或動力源的便攜式電子設備、混合動力汽車和電動汽車的快速發(fā)展,鋰離子電池材料已成為研究熱點。目前商業(yè)化的鋰離子電池負極材料一般為石墨或者其他碳材料,但此類材料的比容量較低(372 mAh/g)、倍率性能較差。因此,設計出大容量、高倍率性能、長循環(huán)新型高效的鋰離子電池負極材料具有重要的研究和應用價值。本文以納米 Si和Fe2O3纖維為研究對象,圍繞提高鋰離子電池比容量、倍率性能和循環(huán)性能,設計合成了新型高效的鋰

2、離子電池負極材料。具體研究內(nèi)容如下:
  1.以納米Si為核心,多巴胺為碳源,通過原位聚合法在Si表面包覆聚多巴胺,再碳化處理得到Si@C復合材料,組裝成扣式電池并研究其電化學性能。結果表明,制備的Si@C復合材料具有明顯的核殼結構。在0.1 A/g電流密度下,20次循環(huán)后這個復合材料的可逆比容量仍然有956.3 mAh/g,容量保持率為61.34%,高于純納米Si材料的比容量和循環(huán)性能。
  2.以納米 Si為核心,正硅酸

3、四乙酯(TEOS)為 SiO2源,在 Si表面包覆SiO2;再以多巴胺為碳源,通過碳化處理在SiO2表面包覆一層碳;最后,HF刻蝕SiO2得到Si@void@C復合納米顆粒,組裝成扣式電池并研究其電化學性能。結果表明,納米Si與碳殼之間具有非常明顯的空隙,空隙厚度約為15 nm。在0.1 A/g電流密度下,20次循環(huán)后可逆比容量仍然有2336.59 mAh/g,容量保持率為75.5%,高于純納米Si和Si@C材料的比容量和循環(huán)性能。

4、r>  3.以PVP/FeCl3溶液為前驅(qū)體,采用靜電紡絲技術制備出PVP/FeCl3納米纖維,然后熱處理得到Fe2O3納米纖維,組裝成扣式電池并研究其電化學性能。結果表明,纖維直徑最小的Fe2O3納米纖維的循環(huán)性能和倍率性能最佳。在0.1 A/g電流密度下具有827.3 mAh/g的可逆容量,在2 A/g電流密度下循環(huán)70次仍然有439.1 mAh/g的放電比容量,高于Fe2O3顆粒的比容量、倍率性能和循環(huán)性能。
  4.采用改

5、進的Hummers法制備氧化石墨烯(GO),并與Fe2O3納米纖維復合,得到Fe2O3/GO復合物,再經(jīng)過光波還原技術得到Fe2O3/rGO復合材料,組裝成扣式電池,并研究其電化學性能。結果表明,直徑越小的Fe2O3納米纖維與rGO復合的越好,表現(xiàn)出的電化學性能更優(yōu)異。在0.1 A/g電流密度下具有1180.69 mAh/g的放電比容量,高于Fe2O3理論比容量(1007 mAh/g);在5 A/g電流密度下循環(huán)1000次后容量為411

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