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摘要:
超精细过渡金属氧化物(TMO)在储锂方面具有巨大潜力,但在实际应用中还存在易团聚、电导率低等挑战.本文采用双炭复合方法,首先将ZIFs-67固定于模板法制备的石油沥青基多孔炭骨架上,然后将配位Co2+原位转化为CoMoO4@炭纳米颗粒,生成CoMoO4@炭纳米颗粒/多孔炭骨架(CoMoO4@CP/CF).通过ZIFs-67热解制备出N掺杂炭骨架,从本质上提高CoMoO4电子传输能力,而超细炭纳米颗粒可以有效阻止CoMoO4聚集.基于上述优点,将该复合材料用做锂离子电池负极,电流密度为1 A g-1时,可提供高达818 mAh g-1的可逆比容量.该合成方法为高性能储能电极材料的设计提供了新途径.
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掺氮
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多孔炭纳米纤维
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 锂离子电池用CoMoO4/炭颗粒与氮掺杂多孔炭复合材料
来源期刊 新型炭材料 学科 工学
关键词 CoMoO4 多孔炭 N掺杂 负极 锂离子电池
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 358-370
页数 13页 分类号 TB33
字数 语种 中文
DOI 10.1016/S1872-5805(20)60494-2
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研究主题发展历程
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CoMoO4
多孔炭
N掺杂
负极
锂离子电池
研究起点
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期刊影响力
新型炭材料
双月刊
1007-8827
14-1116/TQ
16开
太原市165信箱
1985
chi
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1787
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