贾喜娣
- 作品数:14 被引量:16H指数:3
- 供职机构:北京科技大学更多>>
- 发文基金:国家高技术研究发展计划教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域:电气工程理学更多>>
- 一种锂离子电池锡铜钴三元合金负极材料的制备方法
- 本发明公开了一种锂离子电池用Sn-Cu-Co三元合金负极材料的制备方法,属锂离子电池技术领域。该方法是采用碳热还原法,将锡、铜、钴的氧化物的加入量按Sn/(Cu+Co)的原子比例3∶1~2∶3计算,其中Cu/Co的原子比...
- 赵海雷贾喜娣何见超
- 文献传递
- 高容量锡镍合金复合物锂离子电池负极材料的制备方法
- 本发明提供了一种高容量Sn-Ni合金复合物锂离子电池负极材料的制备方法,属锂离子电池领域,其特征在于:将锡、镍的氧化物按所生成的合金复合物中Sn和Ni的比例进行配比,然后引入适当比例的碳粉作为还原剂,得到的混合物经混磨均...
- 赵海雷郭洪尹朝丽仇卫华贾喜娣
- 文献传递
- 高容量锡镍合金复合物锂离子电池负极材料的制备方法
- 本发明提供了一种高容量Sn-Ni合金复合物锂离子电池负极材料的制备方法,属锂离子电池领域,其特征在于:将锡、镍的氧化物按所生成的合金复合物中Sn和Ni的比例进行配比,然后引入适当比例的碳粉作为还原剂,得到的混合物经混磨均...
- 赵海雷郭洪尹朝丽仇卫华贾喜娣
- 文献传递
- 一种高容量锡-钴合金锂离子电池负极材料的制备方法
- 一种高容量Sn-Co合金复合物锂离子电池负极材料的制备方法,属锂离子电池领域。特征在于:将锡、钴的氧化物按所生成的合金复合物中Sn和Co的比例进行配比,然后引入适当比例的碳粉作为还原剂,得到的混合物经混磨均匀后,置于流动...
- 赵海雷郭洪贾喜娣仇卫华
- 文献传递
- 碳热还原合成SnSb合金负极材料的电化学性能被引量:4
- 2007年
- 以锡和锑的氧化物为原料,采用碳热还原法,制备了锂离子电池用微米级球形SnSb合金负极材料。材料表现出较低的首次不可逆容量和较好的循环性能。首次不可逆比容量为160mAh/g,可逆比容量达650mAh/g。其较低的比表面积是其较低的首次不可逆容量的主要原因,而颗粒的多晶特性则有利于电极材料循环稳定性的提高。同时采用循环伏安和交流阻抗测试研究了SnSb合金的电极反应过程。
- 尹朝丽赵海雷郭洪仇卫华贾喜娣
- 关键词:锂离子电池负极
- 一种高容量锡-钴合金锂离子电池负极材料的制备方法
- 一种高容量Sn-Co合金复合物锂离子电池负极材料的制备方法,属锂离子电池领域。特征在于:将锡、钴的氧化物按所生成的合金复合物中Sn和Co的比例进行配比,然后引入适当比例的碳粉作为还原剂,得到的混合物经混磨均匀后,置于流动...
- 赵海雷郭洪贾喜娣仇卫华
- 文献传递
- 一种锂离子电池锡钴碳复合负极材料的制备方法
- 本发明提供了一种锂离子电池锡钴碳复合负极材料的制备方法,属锂离子电池领域,采用碳热还原法,其特征在于:将锡的氧化物和钴的化合物按Sn/Co的原子比为1∶1~4∶1进行配比,然后加入C/Co的原子比为1∶1~20∶1的碳粉...
- 赵海雷何见超贾喜娣
- 文献传递
- 锂离子电池Sn-Co合金负极材料的研究进展被引量:9
- 2009年
- 锡基合金有望替代碳成为新一代高容量锂离子电池的负极材料。Sn-Co合金是研究最为广泛的锡基合金负极材料之一,但该材料存在首次不可逆容量大、循环稳定性差等问题,限制了其实际应用。Sn-Co合金的电化学性能主要受Sn/Co比例、活性材料结晶形态、颗粒尺寸和电极结构等因素影响,纳米材料可提高电极循环稳定性,但易导致较大的首次不可逆容量,而多孔结构的Sn-Co活性材料或多孔结构的电极集流体,有利于电极综合性能的提高。Sn-Co合金中引入碳可明显改善电极的循环容量和循环稳定性。同时综述了Sn-Co合金负极材料的制备方法及其优缺点,并对锡基合金负极材料的发展方向进行了展望。
- 何见超赵海雷贾喜娣王梦微陈敬波
- 关键词:锂离子电池锡基合金负极材料
- 一种锂离子电池负极用锡铜合金材料的制备方法
- 一种锂离子电池负极用锡铜合金材料的制备方法,属锂离子电池领域。其特征在于:将锡、铜的氧化物按所生成的合金复合物中Sn和Cu的比例进行配比,然后引入适当比例的碳粉作为还原剂,得到的混合物经球磨混合均匀后,置于流动的惰性氩气...
- 赵海雷贾喜娣郭洪仇卫华
- 文献传递
- 锂离子电池锡铜合金负极材料的制备及性能的研究
- 合金负极商业化应用的一个最大障碍是它在充放电过程中会引起较大的体积变化,这将导致材料的粉化进而引起容量的迅速衰减.一种有效的解决途径是形成金属间化合物M′M,其中M为活性相,能够与金属锂发生反应:M′为非活性相,不与锂反...
- 贾喜娣赵海雷何见超陈敬波仇卫华
- 关键词:锂离子电池负极
- 文献传递