制备HD-P-Si/GS锂离子电池负极材料

来源 :河南科技学院学报(自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mzt1989
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过冷冻干燥与镁热还原相结合的简单方法,设计制备了一种新型硅基/石墨烯复合材料(HD-P-Si/GS).通过X射线衍射仪、扫描电镜和透射电镜研究了HD-P-Si/GS的物相组成、表面形貌及微观结构,并系统分析了HD-P-Si/GS的电化学性能.结果表明:多孔纳米硅高度分散在三维石墨烯导电网络中,这种石墨烯包覆多孔硅结构的设计能够有效缓解硅体积变化引起的过度应力,并为电子传输提供三维通道,提高复合材料的电导率.将HD-P-Si/GS复合材料用作锂离子电池负极获得了良好的循环稳定性及倍率性能.在1 000 m A/g的高电流密度下,HD-P-Si/GS负极经过200次循环后仍可提供约703 m Ah/g的高可逆比容量.
其他文献
歌曲《等着我,亲爱的人》选自大型民族歌剧《沂蒙山》,由王晓岭、李文绪作词,栾凯作曲,王丽达、王传亮演唱。歌曲在剧中以独唱与重唱的形式混合呈现,歌曲主要表达了歌剧《沂蒙山》中两位主人公海棠与林生想见却不可见,相隔千里却互道思念的凄美动人的爱情故事。本文将从旋律、曲式、和声走向、伴奏配器、演唱技巧等方面分析作品的艺术特征,希望能为人们演唱这首作品提供参考。
《等着我,亲爱的人》是大型民族歌剧《沂蒙山》中的著名唱段。此曲在剧中多次演唱,饱满深情的歌词,优美动听的旋律深受大众喜欢。文章从歌剧简介和歌曲简介入手,对歌曲的演唱技巧、情感表达、调式调性、舞台表演等方面阐述出自己的认识和观点。
《礼仪》课程是一门基础性课程,目的在于以教学实训的手段让学生在了解一些基本社交礼仪和职业礼仪的同时能够学以致用,从而提升学生的职业礼仪素质及竞争力。因此,本文以行动导向教学法为基础对《商务礼仪》的教学展开详细的研究,在了解《商务礼仪》运用行动导向教学法的实际价值后,以此为核心来指导本科《商务礼仪》的教学实践,最后针对实践过程提出相应的保障措施。
本文是探索三角形相似条件的一节课堂实录。本节课的学习,可以让学生经历和体验知识的形成过程,了解数学研究问题的方法,领会数学思想,获得数学活动的经验,同时发展学生的空间观念,培养学生推理能力。
脱贫攻坚是乡村振兴的"基础版",乡村振兴是脱贫攻坚的"升级版"。近年来,定西市以扩大扶贫信贷投放、加快信贷产品创新、提升服务质效为抓手,不断深化农村金融改革创新,引导更多金融资源向农村倾斜,农村金融服务得到显著改善。同时在实践中发现,金融支持乡村振兴战略也面临服务目标不明、服务意愿不浓等问题,本文对此提出了金融支持乡村振兴战略的可行性路径。
期刊
为落实孙春兰总理2022年1月6日关于"坚持人民至上、生命至上,决不能以任何借口推诿拒收群众就医"的重要指示精神,根据2022年1月7日中华医学会急诊医学分会举办,四川省医学科学院·四川省人民医院、教育部急诊与创伤重点实验室、中国医学科学院海岛急救创新单元承办的全国部分省市急诊专家座谈会上各位专家的意见和建议,由中华医学会急诊医学分会与四川省医学科学院·四川省人民医院牵头,组织国内急诊急救领
期刊
新型冠状病毒奥密克戎(Omicron)变异株自2021年11月首次发现并传播以来,增速迅猛,已席卷全球,全球已有100多个国家和地区发现奥密克戎变异株感染病例。新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎)疫情发生以来,中医药在防治方面发挥了重要作用。为了有效指导临床防治,世界中医药学会联合会急症专业委员会、中国上海中医药大学急危重症研究所、美国中医药针灸学会组织国内外中医药防控新冠肺炎领域临床一线专家及
西安西南二环立交桥梁改造项目为空间四层结构,现场环境复杂。为了解决钢结构桥梁异形加工、旧桥整体顶升、上跨大环暗河、钢结构桥梁现场与管廊、在建地铁车站等交叉作业等施工难题。采用桥梁智能建造方法,将BIM技术、VR展示、无人机等智能技术结合,进行三维实景模拟,指导现场施工。解决了施工过程中遇到的各种难题,节省了成本和工期,成功高质量地完成了桥梁建造任务。该技术在项目的创新应用取得了显著成效,提前两个月
国家能源集团拥有“煤电运化一体化”运营模式,现有生产煤矿73处,产能6.2亿t/a。国家能源集团坚决贯彻落实习近平总书记视察国家能源集团榆林化工有限公司时的重要讲话精神,立足新发展阶段,全面贯彻新发展理念,融入新发展格局,积极贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略,深入落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,按照“安全、高效、绿色、智能”的建设理念,
期刊
氧化铈(CeO2)具有优异的氧化还原性和储释氧能力,被广泛用作活性组分、助剂和载体,具有替代贵金属催化剂的广阔前景[1]。氧空位被认为是铈基催化剂的活性位,对催化活性和抗积碳性能有至关重要的影响。然而,氧空位与催化反应机理之间的关系仍不明确,尤其是对于涉及亲电加成、亲核交换、苯环断裂等多反应历程的芳香族VOCs降解(如甲苯)。此外,现有研究大多仅报道表面氧空位对催化活性的促进作用,忽视了其他位点(