【摘 要】
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作为锂硫电池和锂离子电池电极材料,硫和四氧化三铁分别具有1675和926mAh/g的理论比容量,且储量丰富、价格低廉、环境友好。但它们在充放电过程中体积膨胀大,从而限制了其应用。此外,硫正极还存在导电性差、多硫化物穿梭效应导致容量快速衰减等问题。针对上述问题,本文设计并制备了核-壳结构MoS_2@S正极材料和球形氮掺杂碳包覆Fe_3O_4负极材料,并对其微观结构和电化学性能进行了研究,得到如下结论
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作为锂硫电池和锂离子电池电极材料,硫和四氧化三铁分别具有1675和926mAh/g的理论比容量,且储量丰富、价格低廉、环境友好。但它们在充放电过程中体积膨胀大,从而限制了其应用。此外,硫正极还存在导电性差、多硫化物穿梭效应导致容量快速衰减等问题。针对上述问题,本文设计并制备了核-壳结构MoS_2@S正极材料和球形氮掺杂碳包覆Fe_3O_4负极材料,并对其微观结构和电化学性能进行了研究,得到如下结论:(1)以MnCO_3为模板,Na_2MoO_4·2H_2O为钼源,L-Cysteine为硫源,在200
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