铜氧化物薄膜锂离子电池负极的制备及其结构与电化学性能研究

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本论文在综述了锂离子电池正负极材料尤其是金属过渡族铜氧化物负极材料研究进展的基础上,基于商业应用中采用铜基质作为负极集流体,提出了经济实用、简单易控的热氧化法在铜箔表面原位生成铜氧化物,制备的铜氧化物及其铜基体可直接用于锂离子电池负极,省去了配浆和涂布等传统负极生产工序。本文采用x射线衍射、场发射扫描电镜等材料结构测试分析方法和恒电流充放电,循环伏安等电化学测试技术,系统研究了不同的制备条件包括氧化温度、氧化时间、铜基质厚度以及表面粗糙度等对合成电极材料结构和电化学性能的影响。分析探讨了影响铜氧化物
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目前,光伏发电技术已成为全球降低温室效应的重要技术手段,而在光伏电池及制造技术方面,晶体硅光伏电池是国际光伏市场上的主流产品。由于降低成本的要求,晶体硅太阳电池正朝着薄片化、高效的趋势发展。但是,随着硅片厚度的降低,机械性能弱化,破碎率会提高,这将会降低太阳电池的成品率。另一方面,为了提高太阳电池的转化效率,研究人员开发出许多结构不同的背接触式硅太阳电池,而发射极环绕穿通(EWT)电池作为一种前结
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