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设计合成了新型SnSe2、SnSSe、FeSe/FeS和a-MoS5.7材料作为钠离子电池负极材料研究和改性目标,立足于特殊结构(缓冲层、二维结构及核-壳结构等)、组成(多硫组分)及储钠机理设计,实现了高电流密度条件下长寿命循环稳定性,并逐步实现了成本的优化和比容量输出的提升。通过材料结构和组分调控实现了高性能钠离子电池负极材料的构建。合成的SnSe2材料在10 A·g-1超高电流密度下,经过2 700次循环比容量没有出现衰减;合成的新型层状SnSSe材料在2.5 A·g-1高电流密度下,经过900次循环比容量没有出现衰减;合成的核-壳结构 FeSe/FeS材料在3 A·g-1电流密度下,循环1 400次比容量仍达485 mAh·g-1,比容量没有出现衰减,实现了高比容量、大倍率和长寿命的良好结合;a-MoS5.7材料在0.1 A·g-1电流密度下,可逆比容量达1 020 mA·g-1,在20 A·g-1超高电流密度下经过5 000次循环,比容量没有出现衰减。本专著属于“盘配书”出版项目,纸质书包含本专著主体内容,方便读者进行线下阅读。光盘除利用HTML格式展示主体内容外,附带有与之关联的数字资源及部分原始数据,从而实现纸媒与数媒的融合出版。
[来源:书号查询官网]
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