化学·生活·社会
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硬碳作为钠离子电池负极材料的研究进展 |
杜忆忱, 周小四, 包建春 |
南京师范大学化学与材料科学学院 江苏南京 210023 |
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Research Progress in Hard Carbons as Sodium-Ion Battery Anode Materials |
DU Yi-Chen, ZHOU Xiao-Si, BAO Jian-Chun |
School of Chemistry and Materials Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China |
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摘要:硬碳由于具有来源广泛、制备简单、稳定性好等优势而成为钠离子电池负极材料的理想选择之一。从硬碳的来源、合成方法、孔结构和杂原子掺杂等4个方面对硬碳负极材料在近5年的发展进行了概述。
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关键词: 硬碳,
层间距,
钠离子电池,
负极
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基金资助:国家自然科学基金面上项目——生物质基碳材料用作钠离子电池负极材料研究(51577094);国家自然科学基金青年科学基金项目——锑/离子液体衍生的氮掺杂碳复合物作为钠离子电池负极材料研究(21503112) |
通讯作者:
周小四
E-mail: zhouxiaosi@njnu.edu.cn
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引用本文: |
杜忆忱, 周小四, 包建春. 硬碳作为钠离子电池负极材料的研究进展[J]. 化学教育(中英文), 2017, 38(24): 1-10
|
|
[1] |
但世辉,陈莉莉. 化学教育,2011,32(7):74-76
|
[2] |
杨修造. 化学教育,1995,16(3):1-3
|
[3] |
叶春峰,薛卫东. 化学教育,2007,28(7):11-13
|
[4] |
邱玉凤,江家发. 化学教育,2011,32(8):1-3
|
[5] |
Ge P, Fouletier M. Solid State Ionics, 1988, 28-30(2):1172-1175
|
[6] |
何菡娜,王海燕,唐有根,等. 化学进展,2014,26(4):572-581
|
[7] |
邱珅,吴先勇,卢海燕,等. 储能科学与技术, 2016,5(3):258-267
|
[8] |
苗艳丽,刘兴江. 电源技术,2015,39(2):428-431
|
[9] |
Bai Y, Liu Y, Li Y, et al. RSC Adv., 2017, 7(9):5519-5527
|
[10] |
Zhou X, Guo Y-G. ChemElectroChem, 2014, 1(1):83-86
|
[11] |
Zou G, Jia X, Huang Z, et al. Electrochim. Acta, 2016, 196:413-421
|
[12] |
Wang J, Nie P, Ding B, et al. J. Mater. Chem. A, 2017, 5(6):2411-2428
|
[13] |
Tang W, Zhang Y, Zhong Y, et al. Mater. Res. Bull., 2017, 88:234-241
|
[14] |
Luo W, Schardt J, Bommier C, et al. J. Mater. Chem. A, 2013, 1(36):10662-10666
|
[15] |
Li Y, Hu Y-S, Titirici M-M, et al. Adv. Energy Mater., 2016, 6(18). DOI:10.1002/aenm.201600659
|
[16] |
Lotfabad E M, Ding J, Cui K, et al. ACS Nano, 2014, 8(7):7115-7129
|
[17] |
Liu P, Li Y, Hu Y-S, et al. J. Mater. Chem. A, 2016, 4(34):13046-13052
|
[18] |
Lv W, Wen F, Xiang J, et al. Electrochim. Acta, 2015, 176:533-541
|
[19] |
Yun Y S, Park K-Y, Lee B, et al. Adv. Mater., 2015, 27(43):6914-6921
|
[20] |
Hong K-l, Qie L, Zeng R, et al. J. Mater. Chem. A, 2014, 2(32):12733-12738
|
[21] |
Li W, Zeng L, Yang Z, et al. Nanoscale, 2014, 6(2):693-698
|
[22] |
Bai Y, Wang Z, Wu C, et al. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7(9):5598-5604
|
[23] |
Song H, Li N, Cui H, et al. Nano Energy, 2014, 4:81-87
|
[24] |
Liu H, Jia M, Sun N,et al. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7(49):27124-27130
|
[25] |
Qi Y, Fan W, Nan G. Mater. Lett., 2017, 189:206-209
|
[26] |
Li Y, Wang Z, Li L, et al. Carbon, 2016, 99:556-563
|
[27] |
Yang T, Qian T, Wang M, et al. Adv. Mater., 2016, 28(3):539-545
|
[28] |
Zhai Y, Dou Y, Zhao D, et al. Adv. Mater., 2011, 23(42):4828-4850
|
[29] |
Wang G, Zhang L, Zhang J. Chem. Soc. Rev., 2012, 41:797-828
|
[30] |
Ding J, Wang H, Li Z, et al. ACS Nano, 2013, 7(12):11004-11015
|
[31] |
Bommier C, Luo W, Gao W-Y, et al. Carbon, 2014, 76:165-174
|
[32] |
Cao Y, Xiao L, Sushko M L, et al. Nano Lett., 2012, 12(7):3783-3787
|
[33] |
胡明祥,吕瑞涛. 齐鲁工业大学学报, 2017, 31(1):1-8
|
[34] |
Wang S, Xia L,Yu L, et al. Adv. Energy Mater., 2016, 6(7). DOI:10.1002/aenm.201502217
|
[35] |
Yang J, Zhou X, Wu D, et al. Adv. Mater., 2017, 29(6).DOI:10.1002/adam.201604108
|
[36] |
Wang P, Qiao B, Du Y, et al. J. Phys. Chem. C, 2015, 119(37):21336-21344
|
|
|
|