【摘 要】
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基于特殊的氧化/还原机理,过渡族金属化合物作为锂离子电池负极具有较高理论容量(500~1000mAh g-1),在锂离子电池中有潜在的应用价值。但是,过渡族金属化合物电子电导率较低,且在循环过程中会发生结构破坏,从而导致其电化学性能不理想。增强其电化学性能的关键在于提升其电子电导率及保持其循环过程中的结构完整性。三维多孔泡沫金属良好的导电性及结构稳定性,用作过渡族金属化合物的复合基体可显著改善其电
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基于特殊的氧化/还原机理,过渡族金属化合物作为锂离子电池负极具有较高理论容量(500~1000mAh g-1),在锂离子电池中有潜在的应用价值。但是,过渡族金属化合物电子电导率较低,且在循环过程中会发生结构破坏,从而导致其电化学性能不理想。增强其电化学性能的关键在于提升其电子电导率及保持其循环过程中的结构完整性。三维多孔泡沫金属良好的导电性及结构稳定性,用作过渡族金属化合物的复合基体可显著改善其电化学性能。本论文采用泡沫镍、铜为基体,原位生长过渡族金属化合物,以其作为无粘接剂锂离子电池负极的电化学性
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