【摘 要】
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通过对不同金属氧化物作为锂离子电池负极材料电化学行为的研究,对SbO在不同嵌锂状态下非现场X-射线衍射的研究以及对SnO在不同嵌锂状态下Raman光谱的研究,证实了氧化物负极
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通过对不同金属氧化物作为锂离子电池负极材料电化学行为的研究,对Sb<,2>O<,3>在不同嵌锂状态下非现场X-射线衍射的研究以及对SnO在不同嵌锂状态下Raman光谱的研究,证实了氧化物负极材料普遍具有先还原取代后合金化反应的机理.对纯纳米SnO在不同充放电状态下的FTIR研究表明,在氧化物电极表面存在着类似于碳材料和金属锂表面发生的电解质溶液的还原分解反应产物(SEI),其组分为Li<,2>CO<,3>和ROCO<,2>Li.对纳米SnO在深放电状态下微观结构用HRTEM进行了研究,发现纳米级的Li-Sn合金分散在无定形Li<,2>O中,并观察到在SnO颗粒表面,存在厚度为30A.的SEI膜.合成制备了具有不同组份和结构的SnO复合材料.研究发现纳米硅复合负极材料在室温二次锂电池中表现出较好的循环性.研究了LiNiO<,2>,LiMn<,2>O<,4>,石墨,SnO以及Si的交流阻抗谱.证明动力学速率控制步骤由离子在固相中的扩散和界面迁移过程控制.根据石墨及LiNiO<,2>正反向恒电流间歇滴定实验的结果,证明锂离子嵌入宿主材料与脱出宿主材料的扩散速率不一致.
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