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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2025120061</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>高性能锂离子电池锡基复合负极材料的研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/2/12/10.61369/ME.2025120061</url><author>邵浩明</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>12</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-12-20</published-time></date></history><abstract>高比容量负极材料的结构稳定性已成为制约锂离子电池性能提高的关键因素。锡基材料虽具有突出的储锂潜力，但其在反复合金化反应中出现结构失稳情况，对材料设计提出了更高要求。本文围绕锡基复合负极材料的结构调控、性能优化，采用水热反应与高温碳化相结合的方式建立Sn/C复合体系，并分析其物相组成、微观形貌及电化学行为。结果表明，纳米锡颗粒在碳基质中的均匀分散能够缓解体积效应，提高电极导电性与界面稳定性，从而显著改善循环与倍率性能。</abstract><keywords>锂离子电池,锡基复合负极材料,电化学性能</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 望军, 金姚瑶, 胡章涛, 郑毅, 张瀚. 高性能锂离子电池纳米Fe2O3/ 竹叶碳复合负极材料[J].人工晶体学报,2025,54(09):1654-1662.[2] 卢雨, 张梦迪, 董志亮, 何正秋, 吴明铂. 富缺陷碳网络包覆多孔硅复合材料用于高性能锂离子电池负极[J].新型炭材料( 中英文),2025,40(05):1184-1192.[3] 李培枝, 雷盼, 杨晓武, 张康, 王晨.MOF 基ZnO/NiO@C复合材料作为高性能锂离子电池负极材料[J].电源技术,2025,49(01):106-113.[4] 李昆儒, 胡省辉, 张正富, 郭玉忠, 黄瑞安. 源于溪木贼的高性能锂离子电池三维多孔生物质硅/碳复合负极材料[J].无机材料学报,2021,36(09):929-935.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
