【摘 要】
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商业化锂离子电池负极材料石墨类碳材料,其理论比容量低(372mAh/g),已不能满足下一代高比容量电池的需求.近年来,文献报道了许多具有发展前景的新型负极材料,主要有金属氧化物,硅、锡基材料以及Li4Ti5O12等等.在本文中,我们以NiCl2·6H2O和FeCl2·4H2O为原料,联氨为还原剂液相还原制备NiFe双金属,经过1000℃空气煅烧制备出双金属氧化物NiFe2O4,再利用蔗糖于反应釜中
【机 构】
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北京工业大学环境与能源工程学院,北京,100124 北京工业大学材料科学与工程学院,北京10012
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商业化锂离子电池负极材料石墨类碳材料,其理论比容量低(372mAh/g),已不能满足下一代高比容量电池的需求.近年来,文献报道了许多具有发展前景的新型负极材料,主要有金属氧化物,硅、锡基材料以及Li4Ti5O12等等.在本文中,我们以NiCl2·6H2O和FeCl2·4H2O为原料,联氨为还原剂液相还原制备NiFe双金属,经过1000℃空气煅烧制备出双金属氧化物NiFe2O4,再利用蔗糖于反应釜中制备出含有少量Fe2O3的NiFe2O4@C复合材料.
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