【摘 要】
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氧化铁具有储锂容量高、储量丰富、成本低、绿色环保等优势,是一种极具应用前景的新型锂离子电池负极材料[1]。然而氧化铁的电子电导率低,在锂离子嵌脱过程中体积变化大造
【机 构】
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浙江大学材料科学与工程学院,浙江杭州310027
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氧化铁具有储锂容量高、储量丰富、成本低、绿色环保等优势,是一种极具应用前景的新型锂离子电池负极材料[1]。然而氧化铁的电子电导率低,在锂离子嵌脱过程中体积变化大造成材料粉化而失去有效的电接触,这均导致了氧化铁负极材料低的循环稳定性和倍率性能。此外,氧化铁在首次嵌锂过程中生成的Li2O部分不可逆,导致其具有较高的首次不可逆容量。通过在氧化铁材料中引入高电导率的碳和对氧化铁材料进行纳米化是一种有效提高材料电化学性能的方法[2]。碳的引入不仅提高了材料的导电性,还对氧化铁在充放电过程中的体积膨胀提供了一定的缓冲作用。纳米氧化铁在脱嵌锂过程中体积变化的应变小,抗粉化能力强,且其脱嵌锂路径短,从而有利于材料电化学性能的改善,但对纳米负极材料还需采取有效措施防止其在循环过程中团聚。
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