【摘 要】
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用低温液相法先合成准单分散的较大尺寸氧化亚铜微米球,通过对氧化亚铜的高温氧化,得到准单分散的氧化铜微球.对氧化亚铜及氧化铜分别进行氧化石墨烯的包覆并用作锂离子电池电极材料,发现经过包覆后的材料在比容量及循环稳定性方面都有较大的提升.在首次放电过程中,氧化石墨烯发生了原位的电化学还原,形成新的石墨烯三维导电网络而不会再被电化学氧化.包覆结构及三维导电网络的构建有利于比容量及循环稳定性的提升,也说明了
【机 构】
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中国科学院深圳先进技术研究院,广东省深圳市 518005;中国科学技术大学纳米学院,安徽省合肥市 230000
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用低温液相法先合成准单分散的较大尺寸氧化亚铜微米球,通过对氧化亚铜的高温氧化,得到准单分散的氧化铜微球.对氧化亚铜及氧化铜分别进行氧化石墨烯的包覆并用作锂离子电池电极材料,发现经过包覆后的材料在比容量及循环稳定性方面都有较大的提升.在首次放电过程中,氧化石墨烯发生了原位的电化学还原,形成新的石墨烯三维导电网络而不会再被电化学氧化.包覆结构及三维导电网络的构建有利于比容量及循环稳定性的提升,也说明了氧化石墨烯可以作为包覆材料用于锂离子电池电极.
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