【摘 要】
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在过去20年里,锂离子电池被广泛用作便携式电子设备、电动汽车和混合动力汽车的的电源。倍受国内外学者的高度关注和研究,其研究和发展领域在不断的深入和扩大。决定锂离子电池性能优劣的因素主要有:正极材料、负极材料、隔膜和电解液等。其中重要的一项影响因素是负极材料。因此,研究高性能的锂离子电池负极材料成为研究的热点。碳负载金属合金制备的负极复合材料,不仅具有金属合金比容量高、导电性能良好等优点,而且由于碳
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在过去20年里,锂离子电池被广泛用作便携式电子设备、电动汽车和混合动力汽车的的电源。倍受国内外学者的高度关注和研究,其研究和发展领域在不断的深入和扩大。决定锂离子电池性能优劣的因素主要有:正极材料、负极材料、隔膜和电解液等。其中重要的一项影响因素是负极材料。因此,研究高性能的锂离子电池负极材料成为研究的热点。碳负载金属合金制备的负极复合材料,不仅具有金属合金比容量高、导电性能良好等优点,而且由于碳材料缓冲了金属合金在充放电过程中的体积膨胀而循环性能较好,是一种富有潜力的负极复合材料。
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离子液体因其具有较低的熔点、优良的导电性能、较宽的电化学窗口、极低的蒸汽压等一系列特性,广泛应用于有机合成、萃取分离、环境科学、工业催化、电化学等领域。本文开展了咪唑类离子液体+Rb2S04/Cs2S04+H20三元体系相平衡及其相关物理化学性质的研究,主要内容如下:(1)测定了[Cnmim]Cl/[Cnmim]Br(n=2,4,6,8)+Rb2S04/Cs2S04+H20三元不分层体系的平衡溶解
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