【摘 要】
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锡基材料由于其较高的理论容量、易制备、无污染的特点而被广泛用作锂/钠离子电池负极材料,例如单质Sn的理论嵌钠容量可达847 mAh g~(-1),SnO_2的嵌钠容量为1378 mAh g~(-1)。然而,锡基负极材料在锂/钠离子脱嵌过程中产生较大的体积变化(嵌钠:420%;嵌锂:259%)导致电极结构粉化并从集流体上脱落,造成可逆容量迅速衰减,这是合金类负极材料普遍存在的问题。目前,解决上述问题
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锡基材料由于其较高的理论容量、易制备、无污染的特点而被广泛用作锂/钠离子电池负极材料,例如单质Sn的理论嵌钠容量可达847 mAh g~(-1),SnO_2的嵌钠容量为1378 mAh g~(-1)。然而,锡基负极材料在锂/钠离子脱嵌过程中产生较大的体积变化(嵌钠:420%;嵌锂:259%)导致电极结构粉化并从集流体上脱落,造成可逆容量迅速衰减,这是合金类负极材料普遍存在的问题。目前,解决上述问题的办法主要包括:调控纳米结构或其它特殊结构、制备复合材料,这些方法的本质在于提高电极结构稳定性和电化学反
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