【摘 要】
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锂离子电池具有高电压,高能量密度,循环寿命长,对环境友好等优点。但锂离子电池的传统负极材料石墨的放电比容量仅为372mAhg-1。金属锡(Sn)的理论容量约为990mAhg1,远远高于石墨的理论容量,并且安全性能高,成本低。但是当锡作为锂离子电池的负极材料时,在嵌锂和脱锂过程中会有巨大的体积膨胀(300%),从而导致电极中活性物质的粉化、脱落,致使容量迅速下降,循环性能很差。本论文通过化学还原法制
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锂离子电池具有高电压,高能量密度,循环寿命长,对环境友好等优点。但锂离子电池的传统负极材料石墨的放电比容量仅为372mAhg-1。金属锡(Sn)的理论容量约为990mAhg1,远远高于石墨的理论容量,并且安全性能高,成本低。但是当锡作为锂离子电池的负极材料时,在嵌锂和脱锂过程中会有巨大的体积膨胀(300%),从而导致电极中活性物质的粉化、脱落,致使容量迅速下降,循环性能很差。本论文通过化学还原法制备了不同粒径的Sn纳米颗粒,并通过电流置换法制备了Sn-Cu中空纳米颗粒。通过化学原位聚合法分别
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