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氮化碳自组装包裹对SnO_2-TiO_2复合锂离子电池负极材料电化学性能的影响
被引量:
8
1
作者
丁翔
黄丽华
+1 位作者
纪敏
崔立峰
《有色金属材料与工程》
CAS
2016年第2期1-7,共7页
通过简单的石墨相氮化碳(g-C_3N_4)纳米片自组装沉积法,制备了g-C_3N_4包裹的SnO_2-TiO_2纳米复合材料.扫描电子显微镜观察显示,g-C_3N_4均匀地包裹在SnO_2-TiO_2纳米颗粒上.SnO_2-TiO_2-C_3N_4纳米复合材料被用作锂离子电池的负极材料,...
通过简单的石墨相氮化碳(g-C_3N_4)纳米片自组装沉积法,制备了g-C_3N_4包裹的SnO_2-TiO_2纳米复合材料.扫描电子显微镜观察显示,g-C_3N_4均匀地包裹在SnO_2-TiO_2纳米颗粒上.SnO_2-TiO_2-C_3N_4纳米复合材料被用作锂离子电池的负极材料,在0.2C的倍率下循环20次后,比容量达到380.2mA·h·g^(-1),明显高于未经g-C_3N_4包裹的纯的SnO_2(51.6mA·h·g^(-1))和SnO_2-TiO_2纳米复合材料.在0.1~0.5C的倍率充放电测试中,SnO_2-TiO_2-C_3N_4纳米复合材料的比容量仅从490mA·h·g^(-1)衰减到330mA·h·g^(-1),高倍率下抗衰减性能优于同类材料.材料优异的电化学性能归功于g-C_3N_4的包裹处理,这不仅增强了固体电解质界面(SEI)的稳定性,也抑制了锂离子嵌入-脱出时SnO_2和TiO_2纳米颗粒的体积变化.
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关键词
SNO2
TIO2
石墨相氮化碳
自组装包裹
锂离子电池
负极材料
下载PDF
职称材料
石墨相氮化碳表面包覆改善锂离子电池正极材料LiCoO_2电化学性能的研究
2
作者
毛立浩
薛亚楠
+3 位作者
周云龙
左元慧
康诗飞
崔立峰
《有色金属材料与工程》
CAS
2018年第2期28-34,共7页
通过简单的固相法和液相法,分别制备出石墨相氮化碳(g-C_3N_4)表面改性的商品化LiCoO_2复合材料,采用扫描电子显微镜观察改性后的材料,发现g-C_3N_4都均匀地包裹在LiCoO_2表面。两种g-C_3N_4-LiCoO_2复合材料被用作锂离子电池的正极材料...
通过简单的固相法和液相法,分别制备出石墨相氮化碳(g-C_3N_4)表面改性的商品化LiCoO_2复合材料,采用扫描电子显微镜观察改性后的材料,发现g-C_3N_4都均匀地包裹在LiCoO_2表面。两种g-C_3N_4-LiCoO_2复合材料被用作锂离子电池的正极材料,电化学测试结果显示,固相法制得的g-C_3N_4-LiCoO_2复合材料在0.2C的倍率下充放电测试,首次比容量达167mA·h·g^(-1),循环80次后,比容量仍达132mA·h·g^(-1),高于未经g-C_3N_4包裹的纯LiCoO_2(98mA·h·g^(-1));液相法制得的Y-C_3N_4-LiCoO_2复合材料循环稳定性明显优于同类材料,循环80次后容量保持率均在95%以上。试验证实,g-C_3N_4表面改性的策略具有一定的实用价值,改性后,材料优异的电化学性能归因于g-C_3N_4的包裹处理,这不仅增强了固体电解质界面(SEI)的稳定性,也抑制了锂离子嵌入/脱出电极材料时引起LiCoO_2体积的变化。
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关键词
LICOO2
石墨相氮化碳
自组装包裹
锂离子电池
正极材料
下载PDF
职称材料
题名
氮化碳自组装包裹对SnO_2-TiO_2复合锂离子电池负极材料电化学性能的影响
被引量:
8
1
作者
丁翔
黄丽华
纪敏
崔立峰
机构
上海理工大学环境与建筑学院
出处
《有色金属材料与工程》
CAS
2016年第2期1-7,共7页
基金
国家自然科学基金海外港澳学者合作研究基金项目(51528202)
文摘
通过简单的石墨相氮化碳(g-C_3N_4)纳米片自组装沉积法,制备了g-C_3N_4包裹的SnO_2-TiO_2纳米复合材料.扫描电子显微镜观察显示,g-C_3N_4均匀地包裹在SnO_2-TiO_2纳米颗粒上.SnO_2-TiO_2-C_3N_4纳米复合材料被用作锂离子电池的负极材料,在0.2C的倍率下循环20次后,比容量达到380.2mA·h·g^(-1),明显高于未经g-C_3N_4包裹的纯的SnO_2(51.6mA·h·g^(-1))和SnO_2-TiO_2纳米复合材料.在0.1~0.5C的倍率充放电测试中,SnO_2-TiO_2-C_3N_4纳米复合材料的比容量仅从490mA·h·g^(-1)衰减到330mA·h·g^(-1),高倍率下抗衰减性能优于同类材料.材料优异的电化学性能归功于g-C_3N_4的包裹处理,这不仅增强了固体电解质界面(SEI)的稳定性,也抑制了锂离子嵌入-脱出时SnO_2和TiO_2纳米颗粒的体积变化.
关键词
SNO2
TIO2
石墨相氮化碳
自组装包裹
锂离子电池
负极材料
Keywords
SnO2
TiO2
graphitic carbon nitride
self-assembly coating
lithium ion battery
anode material
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
TB33 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
石墨相氮化碳表面包覆改善锂离子电池正极材料LiCoO_2电化学性能的研究
2
作者
毛立浩
薛亚楠
周云龙
左元慧
康诗飞
崔立峰
机构
上海理工大学材料科学与工程学院
上海理工大学环境与建筑学院
出处
《有色金属材料与工程》
CAS
2018年第2期28-34,共7页
基金
国家自然科学基金项目(51671136)
文摘
通过简单的固相法和液相法,分别制备出石墨相氮化碳(g-C_3N_4)表面改性的商品化LiCoO_2复合材料,采用扫描电子显微镜观察改性后的材料,发现g-C_3N_4都均匀地包裹在LiCoO_2表面。两种g-C_3N_4-LiCoO_2复合材料被用作锂离子电池的正极材料,电化学测试结果显示,固相法制得的g-C_3N_4-LiCoO_2复合材料在0.2C的倍率下充放电测试,首次比容量达167mA·h·g^(-1),循环80次后,比容量仍达132mA·h·g^(-1),高于未经g-C_3N_4包裹的纯LiCoO_2(98mA·h·g^(-1));液相法制得的Y-C_3N_4-LiCoO_2复合材料循环稳定性明显优于同类材料,循环80次后容量保持率均在95%以上。试验证实,g-C_3N_4表面改性的策略具有一定的实用价值,改性后,材料优异的电化学性能归因于g-C_3N_4的包裹处理,这不仅增强了固体电解质界面(SEI)的稳定性,也抑制了锂离子嵌入/脱出电极材料时引起LiCoO_2体积的变化。
关键词
LICOO2
石墨相氮化碳
自组装包裹
锂离子电池
正极材料
Keywords
LiCoO2
graphitic carbon nitride
coating
lithium ion battery
cathode material
分类号
TM911.18 [电气工程—电力电子与电力传动]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
氮化碳自组装包裹对SnO_2-TiO_2复合锂离子电池负极材料电化学性能的影响
丁翔
黄丽华
纪敏
崔立峰
《有色金属材料与工程》
CAS
2016
8
下载PDF
职称材料
2
石墨相氮化碳表面包覆改善锂离子电池正极材料LiCoO_2电化学性能的研究
毛立浩
薛亚楠
周云龙
左元慧
康诗飞
崔立峰
《有色金属材料与工程》
CAS
2018
0
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职称材料
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