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国家自然科学基金(21071097)

作品数:2 被引量:14H指数:2
相关作者:宰建陶邹琼刘萍钱雪峰更多>>
相关机构:上海交通大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:理学一般工业技术电气工程更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇电气工程
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 1篇电池
  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇锂离子
  • 1篇锂离子电池
  • 1篇离子
  • 1篇离子电池
  • 1篇STRUCT...
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  • 1篇LITHIU...
  • 1篇LITHIU...
  • 1篇AS
  • 1篇SUPERI...
  • 1篇GRAPHE...

机构

  • 1篇上海交通大学

作者

  • 1篇钱雪峰
  • 1篇刘萍
  • 1篇邹琼
  • 1篇宰建陶

传媒

  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇Nano-M...

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2011
2 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
CoFe_2O_4-Graphene Nanocomposites Synthesized through An Ultrasonic Method with Enhanced Performances as Anode Materials for Li-ion Batteries被引量:5
2014年
Co Fe2O4-graphene nanosheets(Co Fe2O4-GNSs) were synthesized through an ultrasonic method, and their electrochemical performances as Li-ion battery electrode were improved by annealing processes. The nanocomposites obtained at 350 °C maintained a high specific capacity of 1,257 m Ah g-1even after 200 cycles at 0.1 A g-1. Furthermore,the obtained materials also have better rate capability, and it can be maintained to 696, 495, 308, and 254 m Ah g-1at 1, 2,5, and 10 A g-1, respectively. The enhancements realized in the reversible capacity and cyclic stability can be attributed to the good improvement in the electrical conductivity achieved by annealing at appropriate temperature, and the electrochemical nature of Co Fe2O4 and GNSs during discharge–charge processes.
Yinglin XiaoXiaomin LiJiantao ZaiKaixue WangYong GongBo LiQianyan HanXuefeng Qian
关键词:GRAPHENE
High stability and superior rate capability of 3D hierarchical SnS2 structure as anode material for lithium ion batteries
To meet the demand for high performance Li-ion batteries, the hunt for electrode materials with large energy d...
Jiantao Zai~a
文献传递
中空Fe2O3/GNS纳米复合材料的制备和储锂性能被引量:9
2011年
以三氯化铁和氧化石墨烯(Graphite oxide,GO)为原料,采用水热法一步合成了中空Fe2O3/石墨烯(Graphene nanosheet,GNS)纳米复合材料.研究结果表明,Fe2O3/GNS纳米复合材料的形成是由于Fe3+催化氧化GO中的羧基等官能团释放出CO2,并以原位形成的CO2气泡为模板形成了中空结构Fe2O3;同时GO失去羧基等官能团形成石墨烯,进而与中空Fe2O3材料进行原位复合.电化学储锂性能测试结果表明,中空纳米复合材料在较高的电流密度(200和400 mA/g)下循环50周后仍具有良好的储锂性能(520和437 mA.h/g).
邹琼宰建陶刘萍钱雪峰
关键词:锂离子电池石墨烯
共1页<1>
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