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钛化物具有独特的物理和化学性质,在能源存储、电催化、光电转化等领域有着广泛的应用。因其成本低廉、环境友好、理论比容量高、导电性优异、结构稳定等优点,受到科研人员们的广泛研究,是目前公认具有市场前景的新一代锂离子电池负极材料。本文采用高温固相法制备了TiN0.30、TiN,在100 mA·g-1电流密度下,放电比容量分别可达到136.8、209.9 mAh·g-1;氮化法合成了TiN0.30,在100 mA·g-1电流密度下,放电比容量可达140.5 mAh·g-1;采用溶剂热法制备了TiO,具有稳定的循环性能,在50 mA·g-1电流密度下,循环800圈后仍具有382 mAh·g-1的放电比容量;通过水热法制备了纳米空心球TiO2,然后将TiN与TiO2机械混合(TiN质量百分含量分别为17%、25%、50%)制备了TiN/TiO2复合材料,其中TiN质量百分含量为25%具有良好的电化学性能,在100 mA·g-1电流密度下,循环150圈后,放电比容量可达560.3 mAh·g-1;采用静电纺丝制备了Ti O2纳米纤维,将TiO2与TiN机械混合(TiN质量百分含量分别为17%、25%、50%)制备了TiO2/Ti N复合材料,在TiN质量百分含量为25%时,200mA·g-1电流密度下,循环100圈,仍有366.9 mAh·g-1的可逆比容量。通过XRD、SEM以及EDS等测试手段对合成材料的结构、形貌及电化学元素进行了分析,通过电池测试系统和电化学工作站对合成样品的电化学性能进行测试。