【摘 要】
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随着移动电子设备和新能源汽车的普及,锂离子电池的应用越来越广泛。硅负极作为锂离子电池的一种负极材料,拥有高理论比容量(4200m Ah/g),因此得到了大量研究。但是其在反复的锂化/去锂化过程中的体积膨胀以及SEI膜的形成阻碍了其理论容量的实现。减小材料尺寸以及多孔材料和形貌设计成了硅负极改善的几大方向。秸秆作为东北地区最常见的农作物,其产量很高却很少得到合理利用,且在焚烧时会产生环境污染。而硅元
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随着移动电子设备和新能源汽车的普及,锂离子电池的应用越来越广泛。硅负极作为锂离子电池的一种负极材料,拥有高理论比容量(4200m Ah/g),因此得到了大量研究。但是其在反复的锂化/去锂化过程中的体积膨胀以及SEI膜的形成阻碍了其理论容量的实现。减小材料尺寸以及多孔材料和形貌设计成了硅负极改善的几大方向。秸秆作为东北地区最常见的农作物,其产量很高却很少得到合理利用,且在焚烧时会产生环境污染。而硅元素在秸秆中蕴含丰富,以硅酸盐的形式存在。本文利用秸秆这种生物材料,通过镁热还原反应制备了多孔的硅基材料,
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