【摘 要】
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锂空气电池因其超高的比能量在近年来备受关注,其巨大的能量密度决定着其将会在移动能源领域中的广泛应用。然而,它的实际应用还是受到很多因素的限制,诸如低的功率密度,较差的循环性能以及电池较高的过电位造成的低效率等。所有的这些因素绝大部分取决于空气电极的催化剂界面反应,因此空气电极催化剂的研究对锂空气电池至关重要。诸多研究表明,正极催化剂的孔道结构对正极催化剂的性能有着很大的影响。尤其多级孔道结构显示出
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锂空气电池因其超高的比能量在近年来备受关注,其巨大的能量密度决定着其将会在移动能源领域中的广泛应用。然而,它的实际应用还是受到很多因素的限制,诸如低的功率密度,较差的循环性能以及电池较高的过电位造成的低效率等。所有的这些因素绝大部分取决于空气电极的催化剂界面反应,因此空气电极催化剂的研究对锂空气电池至关重要。诸多研究表明,正极催化剂的孔道结构对正极催化剂的性能有着很大的影响。尤其多级孔道结构显示出了很好的循环性能。本文中,以多级孔道的正极催化剂材料为主线,采用电化学沉积法原位生长制备了锂空气
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