【摘 要】
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全球重要的研究重点之一是用硬碳、活性炭、碳纳米管(CNTs)、石墨烯、多孔碳和碳纤维等其他碳材料替代锂离子电池的石墨阳极。虽然与石墨相比,这种材料已经表现出更好的储锂电化学性能,但仍有待进一步发展。其中一种有效的方法是在碳材料结构中加入杂原子(例如氮),提高其作为锂离子负极时的电化学性能。在本篇综述论文中,我们首先描述了氮掺杂如何对锂离子电池的性能产生积极影响,并在各种碳材料中举例说明了氮掺杂的优
【机 构】
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Lehrstuhl für Physikalische Chemie II, Universit?t Erlangen-Nürnberg,Egerlandstra?e 3, Erlangen
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全球重要的研究重点之一是用硬碳、活性炭、碳纳米管(CNTs)、石墨烯、多孔碳和碳纤维等其他碳材料替代锂离子电池的石墨阳极。虽然与石墨相比,这种材料已经表现出更好的储锂电化学性能,但仍有待进一步发展。其中一种有效的方法是在碳材料结构中加入杂原子(例如氮),提高其作为锂离子负极时的电化学性能。在本篇综述论文中,我们首先描述了氮掺杂如何对锂离子电池的性能产生积极影响,并在各种碳材料中举例说明了氮掺杂的优势。然后,为能够以较高的(原子级)分辨率表征不同碳材料结构中掺杂N的特征,在常规表征方法的基础上,进一步使用了X射线光电子能谱和扫描隧道显微镜。最后,通过统计学分析探究了掺氮含量对掺氮碳材料比容量的影响。
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