【摘 要】
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锂离子电池具有能量密度高、使用寿命长以及对环境友好等诸多优点,在储能领域引起了研究者的广泛关注。随着锂离子电池的不断发展,目前商业化应用的正负极材料已经无法满足需求,因此寻找具有高比容量、优异的循环稳定性和倍率性能的新型电极材料刻不容缓。在众多可供选择的负极材料中,二氧化锡因具有高的理论容量和适中的嵌锂电势,被认为是一种具有发展潜力的可替代石墨的负极材料,但是其在循环过程中产生的首次不可逆容量损失
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锂离子电池具有能量密度高、使用寿命长以及对环境友好等诸多优点,在储能领域引起了研究者的广泛关注。随着锂离子电池的不断发展,目前商业化应用的正负极材料已经无法满足需求,因此寻找具有高比容量、优异的循环稳定性和倍率性能的新型电极材料刻不容缓。在众多可供选择的负极材料中,二氧化锡因具有高的理论容量和适中的嵌锂电势,被认为是一种具有发展潜力的可替代石墨的负极材料,但是其在循环过程中产生的首次不可逆容量损失和较大的体积膨胀,严重阻碍了其在锂离子电池上的应用。针对二氧化锡负极材料存在的两个问题,人们提出了两种可
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