【摘 要】
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可充电锂离子电池由于具有高能量密度、无记忆效益、环境友好等优点而被大规模应用到电子产品中。目前,商业化的锂离子电池用石墨作为负极材料,由于石墨的理论比容量较低(372 mAh g-1),很难满足人们对电池的需求。近年来,金属氧化物由于具有较高的理论比容量、制备工艺简单以及价格低廉等优点而被广泛用作锂离子电池负极材料。本文通过简单的水热方法制备了不同形貌的金属氧化物,当用作锂离子电池负极材料时,这些
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可充电锂离子电池由于具有高能量密度、无记忆效益、环境友好等优点而被大规模应用到电子产品中。目前,商业化的锂离子电池用石墨作为负极材料,由于石墨的理论比容量较低(372 mAh g-1),很难满足人们对电池的需求。近年来,金属氧化物由于具有较高的理论比容量、制备工艺简单以及价格低廉等优点而被广泛用作锂离子电池负极材料。本文通过简单的水热方法制备了不同形貌的金属氧化物,当用作锂离子电池负极材料时,这些金属氧化物在大电流密度下展示了优秀的倍率性能和循环性能,主要研究内容如下所示:通过简单的一步水热法得到N
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