「电池」南京邮电大学:巧妙设计纳米复合材料,助力高性能钠离子电池!( 二 )


本文插图

图五、电极使用后的SEM表征 。 2A g-1循环200圈后的电极(a-d)SnO2@Sn/NGA , (e-h)SnO2/NGA 。
总之 , 本文利用微波等离子体技术成功地将SnO2/NGA转化为三元钠离子电池负极SnO2@Sn/NGA 。 核壳结构的SnO2@Sn保证了Na2O可以通过多种方式改善负极的电化学性能 , 特别是防止颗粒团聚 , 稳定电极结构 , 改善Na+扩散途径 , 保证Sn?SnO2的可逆转化 。 因此 , 该负极具有优异的电化学性能 , 较高的比容量 , 卓越的倍率性能和稳定的循环性能 。 同时 , 随着NGA石墨化程度的提高进一步促进倍率性能 。 此外 , 这种独特的纳米复合材料设计可以推广到其他合金型负极材料并应用于钠离子电池和锂离子电池中 。 (感谢韦玮教授研究团队的解读)
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