产SnO2-M-石墨(SnO2-M-G)复合材料
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聚合物包覆硅纳米片
分层结构的BaTiO3–SrTiO3
Al-Ti-C合金
CF/PHT复合材料
BAPP-PHT复合材料
SnO2-M-石墨(SnO2-M-G)复合材料
Fe3O4@nSiO2@mSiO2 微球
Fe掺杂TiO2
PS@Ag/AgCl复合材料
Ag/AgCl纳米线
层状多孔NiTi/水凝胶纳米复合材料
三维网状多孔炭阵列的V2O5纳米粒子包覆碳纤维
3D网状碳阵列包覆的 CFs材料
银纳米线-石墨烯混合材料
铁功能化的UiO-68(UiO-68是以金属锆为中心合成出来的金属有机骨架材料Zr-MOF的一种型号)
钴功能化的UiO-68
核壳材料Li(NixMnyCoz)O2@LiFePO4
聚乙烯亚胺修饰氧化石墨烯
AuNPs@MIL-101@氧化酶
包裹在MOFs孔中的Pd@Ag核壳NPs
Zr12-TPDC-CoCl
MOF合成小荧光碳-纳米点
疏水聚合物涂覆MOF晶体
ZIF-7 / PBI纳米复合膜
PDA @ ZIF-8
复合材料Pt@ZIF-8(用 ZIF-8包裹Pt纳米粒子)
基于硫族化物的银簇(SCCs)的MOFs
核壳结构Au@MOF纳米探针
PEG-COOH修饰的Au@MIL-88(Fe)纳米星
ZnO-Gd-DOX纳米粒子
Cu-C核壳纳米结构
CdS-Cu2S纳米棒核壳结构
HRP@MXene复合材料
有序介孔聚合物/石墨烯复合材料
Ag/ZnO纳米复合材料
产SnO2-M-石墨(SnO2-M-G)复合材料
产品描述:
SnO2具有很高的理论比容量(1494 mAh/g,10220 mAh/cm3)和合适的锂化电位(1.0 V vs Li/Li+),是下一代高能量高功率锂离子电池负极材料候选者之一。SnO2负极材料发展的主要难题有两个,其一是循环过程中大体积膨胀导致容量衰减;其二是次充放电的库伦效率低。研究者们致力于解决这些问题,通过构建碳基结构优化SnO2负极,其循环寿命已得到,但这些长寿命的SnO2基负极的次库伦效率依旧很低(<60%)。这主要是SnO2的转化反应可逆性很低的原因。另一方面,却很少人研究为什么SnO2负极的转化反应可逆性远低于其他过渡金属氧化物如Fe2O3、CoO。因此,SnO2转化反应的可逆性很重要。
温馨提示:西安齐岳生物供应的配合物发光材料、化学试剂、纳米材料产品用于科研,不能用于人体(zhn2020.03.13)