供應 FeCo35軟磁合金粉末 霧化鐵鈷合金粉 FeCo50合金粉
鋰離子二次電池負極材料經歷了從金屬鋰到鋰合金、碳素材料、過渡金屬氧化物的研究過程。實際使用主要為碳素材料,盡管通過材料改性在一定程度上改善了結構缺陷,提高了循環性能, 但其容量低的固有缺點無法克服, 影響碳素材料的實際應用。
因此尋找更好、更可靠的新型鋰離子電池負極材料成為人們的研究方向,自1997 年研究人員發現無定形錫基復合氧
鋰離子二次電池負極材料經歷了從金屬鋰到鋰合金、碳素材料、過渡金屬氧化物的研究過程。實際使用主要為碳素材料,盡管通過材料改性在一定程度上改善了結構缺陷,提高了循環性能, 但其容量低的固有缺點無法克服, 影響碳素材料的實際應用。
因此尋找更好、更可靠的新型鋰離子電池負極材料成為人們的研究方向,自1997 年研究人員發現無定形錫基復合氧化物(簡稱TCO)有較好的循環壽命和較高的可逆容量,這一結果在《Science》發表后,氧化物負極材料引起了人們的廣泛注意, 成為電池負極材料領域研究的熱點。
Fe
2O
3、Co
3O
4是研究較多的金屬氧化物負極材料。Fe
2O
3的主要缺點是循環性能欠佳,Co
3O
4主要缺點是成本較高,這些缺點影響了金屬氧化物負極材料的實際應用,而克服這些缺點是金屬氧化物負極材料領域研究的重點
[1] 。