【摘 要】
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锂离子电池具有高比能量、高充放电效率和寿命长等优点,是目前应用前景最好的电源之一。过渡金属氧化物MxOy(M=Co、Ni、Cu、Fe等)具有非常高的理论比容量(1000mAhg-1),成为近年来
【机 构】
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华东师范大学物理系,纳米功能材料与器件应用研究中心;
【基金项目】
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国家自然科学基金(21173084,21473059,21401056)的资助
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锂离子电池具有高比能量、高充放电效率和寿命长等优点,是目前应用前景最好的电源之一。过渡金属氧化物MxOy(M=Co、Ni、Cu、Fe等)具有非常高的理论比容量(1000mAhg-1),成为近年来负极材料的研究热点。然而这些过渡金属氧化物导电性较差以及充放电过程中体积变化大导致容量迅速下降[1]。二氧化钛负极材料和上述的其他过渡金属氧化物具有不同的充放电机理,在充放电过程中锂离子能够在负极中快速地嵌入和脱出,且体积变化小晶体结构稳定,不过二氧化钛负极的理论比容量不高(335 mAhg-1,和石墨负极相当)[2]。因此,制备二氧化钛/铁酸钻纳米复合材料有望增加铁酸钴负极材料的循环能力本文通过简单的水热反应制备了二氧化钛/铁酸钴纳米复合材料,应用于锂离子电池负极材料。并用多种方法对其物相和形貌进行了表征,以及对复合材料的电化学性能进行了测试。本文制得的二氧化钛/铁酸钴纳米复合材料,在100mAhg-1的充放电倍率下,首次放电比容量为623 mAhg-1,经过200次循环之后,可逆比容量稳定在左右515 mAhg-1,容量保持率高达83%。实验结果证明二氧化钛/铁酸钻纳米复合材料作为锂离子电池负极材料具有潜在的应用价值。
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