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纳米CuO/C复合物的制备与电化学性能
1
作者
刘斌
胡文胜
《电源技术》
CAS
北大核心
2019年第2期229-230,237,共3页
为改善氧化物负极材料的循环性能和充放电比容量,采用熔融盐法制备了作为锂离子电池负极材料的纳米CuO/C复合物粉末。用X-射线衍射对样品结构进行分析,透射电镜对样品形貌进行表征,同时对样品进行电化学性能测试。结果表明,采用熔融盐...
为改善氧化物负极材料的循环性能和充放电比容量,采用熔融盐法制备了作为锂离子电池负极材料的纳米CuO/C复合物粉末。用X-射线衍射对样品结构进行分析,透射电镜对样品形貌进行表征,同时对样品进行电化学性能测试。结果表明,采用熔融盐法可以制备出粒径范围为50~70 nm的纳米CuO/C复合物;在40~50放电周期,放电容量保持率为95%。
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关键词
纳米cuo/c复合物
熔融盐法
负极材料
电化学性能
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职称材料
纳米SnS/C复合物作为锂电池负极材料的研究
被引量:
1
2
作者
田旭
裴锋
+2 位作者
伍发元
张文华
刘平
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第7期1384-1386,1389,共4页
采用高能球磨法制备了纳米SnS/C复合材料,通过XRD、SEM和TEM等结构和形貌实验表明可以通过高能球磨法直接合成SnS纳米颗粒,并实现碳的均匀包覆。恒流充放电实验显示SnS/C复合材料的可逆比容量为1 107m Ah/g,达到理论比容量的97.4%,基本...
采用高能球磨法制备了纳米SnS/C复合材料,通过XRD、SEM和TEM等结构和形貌实验表明可以通过高能球磨法直接合成SnS纳米颗粒,并实现碳的均匀包覆。恒流充放电实验显示SnS/C复合材料的可逆比容量为1 107m Ah/g,达到理论比容量的97.4%,基本实现可逆的转化反应和合金化反应。这种材料在800 mA/g的电流密度下仍能达到854 m Ah/g的可逆比容量,显示了高的倍率性能。这些优异的电化学性能主要由于通过电化学还原反应生成的纳米Sn具有高的电化学活性。以及生成物Li2S的隔离作用和导电碳网络的缓冲作用,有利于保持材料结构的稳定和电化学反应的可逆进行。这种高性能纳米SnS/C复合材料为高比能锂离子电池的发展提供了可选体系。
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关键词
纳米
SnS
/c
复合物
锂离子电池
高能球磨法
负极材料
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职称材料
纳米NiO/C复合物的制备与电化学性能
3
作者
刘斌
胡文胜
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第11期2126-2127,2140,共3页
为改善氧化物负极材料的循环性能和充放电容量,采用熔融盐法制备了作为锂离子电池负极材料的纳米NiO/C复合物粉末。用X射线衍射光谱法对其结构进行分析。透射电镜对其形貌进行表征,并对其电化学性能进行测试。结果表明。采用熔融盐...
为改善氧化物负极材料的循环性能和充放电容量,采用熔融盐法制备了作为锂离子电池负极材料的纳米NiO/C复合物粉末。用X射线衍射光谱法对其结构进行分析。透射电镜对其形貌进行表征,并对其电化学性能进行测试。结果表明。采用熔融盐法可以制备出粒径为50~70nm的纳米NiO/C复合物;在40-50个放电周期,放电容量保持率为95%。
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关键词
纳米
NiO
/c
复合物
熔融盐法
负极材料
电化学性能
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职称材料
物理化学学报2008年(第24卷)第1-12期索引
4
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2008年第12期2337-2367,共31页
关键词
TiO
碳
纳米
管阵列
电子结构
电极材料
光催化剂
结构表征
c
NTS
分子动力学模拟
ZnO
JUN
复合物
合成机理
纳米
棒
单壁碳
纳米
管
纳米
线
cuo
物理化学学报
索引
通检
检索工具
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职称材料
题名
纳米CuO/C复合物的制备与电化学性能
1
作者
刘斌
胡文胜
机构
新疆教育学院
出处
《电源技术》
CAS
北大核心
2019年第2期229-230,237,共3页
基金
新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(2015211A013)
文摘
为改善氧化物负极材料的循环性能和充放电比容量,采用熔融盐法制备了作为锂离子电池负极材料的纳米CuO/C复合物粉末。用X-射线衍射对样品结构进行分析,透射电镜对样品形貌进行表征,同时对样品进行电化学性能测试。结果表明,采用熔融盐法可以制备出粒径范围为50~70 nm的纳米CuO/C复合物;在40~50放电周期,放电容量保持率为95%。
关键词
纳米cuo/c复合物
熔融盐法
负极材料
电化学性能
Keywords
nano
cuo/
c
c
omposites
molten salt method
anode materials
ele
c
tro
c
hemi
c
al properties
分类号
TM912.9 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
纳米SnS/C复合物作为锂电池负极材料的研究
被引量:
1
2
作者
田旭
裴锋
伍发元
张文华
刘平
机构
国网江西省电力科学研究院
出处
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第7期1384-1386,1389,共4页
文摘
采用高能球磨法制备了纳米SnS/C复合材料,通过XRD、SEM和TEM等结构和形貌实验表明可以通过高能球磨法直接合成SnS纳米颗粒,并实现碳的均匀包覆。恒流充放电实验显示SnS/C复合材料的可逆比容量为1 107m Ah/g,达到理论比容量的97.4%,基本实现可逆的转化反应和合金化反应。这种材料在800 mA/g的电流密度下仍能达到854 m Ah/g的可逆比容量,显示了高的倍率性能。这些优异的电化学性能主要由于通过电化学还原反应生成的纳米Sn具有高的电化学活性。以及生成物Li2S的隔离作用和导电碳网络的缓冲作用,有利于保持材料结构的稳定和电化学反应的可逆进行。这种高性能纳米SnS/C复合材料为高比能锂离子电池的发展提供了可选体系。
关键词
纳米
SnS
/c
复合物
锂离子电池
高能球磨法
负极材料
Keywords
SnS
/c
nano
c
omposite
lithium-ion battery
me
c
hani
c
ally ball-milling method
anode material
分类号
TM912.9 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
纳米NiO/C复合物的制备与电化学性能
3
作者
刘斌
胡文胜
机构
新疆教育学院
出处
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第11期2126-2127,2140,共3页
基金
新疆维吾尔自治区自然科学基金(2015211A013)
文摘
为改善氧化物负极材料的循环性能和充放电容量,采用熔融盐法制备了作为锂离子电池负极材料的纳米NiO/C复合物粉末。用X射线衍射光谱法对其结构进行分析。透射电镜对其形貌进行表征,并对其电化学性能进行测试。结果表明。采用熔融盐法可以制备出粒径为50~70nm的纳米NiO/C复合物;在40-50个放电周期,放电容量保持率为95%。
关键词
纳米
NiO
/c
复合物
熔融盐法
负极材料
电化学性能
Keywords
nano
NiO
/c
c
omposites
molten salt method
anode materials
ele
c
tro
c
hemi
c
al properties
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
物理化学学报2008年(第24卷)第1-12期索引
4
出处
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2008年第12期2337-2367,共31页
关键词
TiO
碳
纳米
管阵列
电子结构
电极材料
光催化剂
结构表征
c
NTS
分子动力学模拟
ZnO
JUN
复合物
合成机理
纳米
棒
单壁碳
纳米
管
纳米
线
cuo
物理化学学报
索引
通检
检索工具
分类号
Z89 [文化科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米CuO/C复合物的制备与电化学性能
刘斌
胡文胜
《电源技术》
CAS
北大核心
2019
0
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职称材料
2
纳米SnS/C复合物作为锂电池负极材料的研究
田旭
裴锋
伍发元
张文华
刘平
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
纳米NiO/C复合物的制备与电化学性能
刘斌
胡文胜
《电源技术》
CAS
CSCD
北大核心
2016
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
物理化学学报2008年(第24卷)第1-12期索引
《物理化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2008
0
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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