【摘 要】
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二硫化锡(SnS2)因其理论比容量大、功率密度高及对环境友好等优点而受到研究者的青睐。但是,循环过程中颗粒较大的体积膨胀及导电性差等缺点,致使其容量衰减快、循环稳定性差。本论文采用水热法制备SnS2/Sb2S3@G复合材料,并将其用做于锂离子电池负极。本论文向SnS2体系中引入石墨烯,有效缓解SnS2颗粒在循环过程中的体积膨胀效应,同时引入三硫化二锑(Sb2S3)与SnS2形成异质结构也可有效改善
【基金项目】
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江苏省双创博士项目((2020)31059); 江苏省博士后科研资助计划(2021K043A); 徐州市科技计划项目(KC21073); 中国矿业大学材料科学与工程学科引导基金(CUMTMS202204);
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二硫化锡(SnS2)因其理论比容量大、功率密度高及对环境友好等优点而受到研究者的青睐。但是,循环过程中颗粒较大的体积膨胀及导电性差等缺点,致使其容量衰减快、循环稳定性差。本论文采用水热法制备SnS2/Sb2S3@G复合材料,并将其用做于锂离子电池负极。本论文向SnS2体系中引入石墨烯,有效缓解SnS2颗粒在循环过程中的体积膨胀效应,同时引入三硫化二锑(Sb2S3)与SnS2形成异质结构也可有效改善材料电导率。结果表明,该结构设计策略有利于促进SnS2/Sb2S3的循环稳定性。在2 A g-1电流密度下循环1200次后,SnS2/Sb2S3@G的放电比容量仍可达到521.7 mA h g-1,且仍未出现下降的趋势。因此,所制备的SnS2/Sb2S3@G复合材料具有良好的循环稳定性,有望成为下一代锂离子电池负极材料。
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