【摘 要】
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锂离子电池因其独特的性能而得到快速发展和广泛应用。目前,商用石墨类负极材料因其理论容量(372mAh g-1)偏低已不能满足大容量、高功率化学电源的广泛需求,研究与开发具有高比容量的新型负极材料极具紧迫性和科学意义。Sb2S3具有较高的储锂理论比容量、来源广泛、价格低廉,但是Sb2S3在合金化储锂过程中产生巨大体积变化使得Sb2S3基负极材料发生粉化,最终导致电极的循环性能较差。本论文利用含硫氨基
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锂离子电池因其独特的性能而得到快速发展和广泛应用。目前,商用石墨类负极材料因其理论容量(372mAh g-1)偏低已不能满足大容量、高功率化学电源的广泛需求,研究与开发具有高比容量的新型负极材料极具紧迫性和科学意义。Sb2S3具有较高的储锂理论比容量、来源广泛、价格低廉,但是Sb2S3在合金化储锂过程中产生巨大体积变化使得Sb2S3基负极材料发生粉化,最终导致电极的循环性能较差。本论文利用含硫氨基酸分子及RGO对Sb2S3材料进行修饰,提高其作为锂离子电池负极材料使用时的首次循环库仑效率、比容量及循
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