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符号说明
LIBs 锂离子电池
NPs 纳米颗粒
NMP N- 甲基吡咯烷酮
Super P 导电炭黑
PVDF 聚偏氟乙烯
EC 碳酸乙烯酯
PC 碳酸丙烯酯
DMC 碳酸二甲酯
EMC 碳酸甲乙酯
GO 氧化石墨烯
rGO 还原氧化石墨烯
SEM 扫描电子显微镜
EDS X射线能量色散系统
TEM 透射电子显微镜
Raman 激光拉曼
XRD X射线粉末衍射仪
XPS X射线光电子能谱仪
CV 循环伏安
EIS 电化学交流阻抗
-OH 羟基
-COOH 羧基
SEI 固体电解质界面膜
TMO 过渡金属氧化物
摘 要
步入2 1 世纪后,锂离子电池的发展更为突飞猛进,以其轻便、环保等优势
快速占领便携式电子设备市场,并逐步发展为新能源电动汽车和混合动力汽车的
理想动力电源。目前,石墨是商业化应用最广泛的锂离子电池负极材料,但其理
372 mAh/g
论容量 ( )较低,已无法满足锂离子电池在现代生活中日益增长的应
用需求。开发高容量、高稳定性的新型负极材料对锂离子电池具有重要意义。
Fe O 926 mAh/g
3 4 由于具有较高的理论容量 ( )、地球储量丰富、成本低、无毒等
优点受到了广泛的关注。但Fe O 材料在锂离子嵌入/脱嵌过程中发生了较大的体
3 4
积变化和严重的的结构破坏,导致其容量衰减严重,循环性能差。为了解决这些
问题,研究人员提出了许多有效的方法来改善Fe O 材料的性能。一种有效的方
3 4
法是
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