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自支撑三维多孔Cu@SnO 2 膜电极的制备及储锂性能

发布时间:2022-07-13 10:04
  针对传统电极制备中纳米活性材料负载量低的问题,采用非溶剂致相分离法和还原/烧结工艺继承高分子膜的三维多孔结构获得高负载自支撑三维多孔Cu@SnO2(3DCu@SnO2)膜电极。通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和电化学工作站对自支撑膜电极的形貌、结构和电化学性能进行表征,明确了材料比例和烧结温度对自支撑膜电极结构和性能的影响。结果表明:铜粉含量60%(质量分数,下同)且经600℃烧结的膜电极拥有三维双连通多孔结构,SnO2负载量高达30%。在100 mA·g-1的电流密度下,可逆比容量可达715 mAh·g-1,循环50次后,仍可保持在433.9 mAh·g-1,电流密度增大到600 mA·g-1,其比容量保持率可达72%。与传统涂布电极相比3DCu@SnO2膜电极的电阻降低了70%。 

【文章页数】:7 页

【文章目录】:
1 实验
    1.1 材料的合成
    1.2 材料表征
    1.3 电化学测试
2 结果与讨论
    2.1 铜粉含量对3DCu@SnO2复合膜结构的影响
    2.2 烧结温度对3DCu@SnO2复合膜结构的影响
    2.3 3DCu@SnO2复合膜电极的电化学性能
3 结论


【参考文献】:
期刊论文
[1]锂离子电池二氧化锡负极材料研究进展[J]. 刘旭燕,孙超,韩艳林,潘登.  上海理工大学学报. 2018(04)
[2]多孔镍/碳纳米管中空纤维膜的制备与结构表征[J]. 康建立,任增英.  天津工业大学学报. 2018(01)



本文编号:3659845

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