重金属污染物的治理与资源化回收制备储能材料

来源 :第17届全国固态离子学学术会议暨新型能源材料与技术国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jinyu9782
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我国水体重金属污染问题已十分严重,重要江河湖库的污染率大于80.0%,重金属污染治理刻不容缓.离子交换树脂吸附法是治理重金属离子工业废水最有效的方法之一,但吸附重金属离子后树脂的后续处理是目前离子交换法应用的难点.针对这个难题,我们实验室提出如图1所示的方案,可同时实现高效净化含铬、钼、钨等重金属离子工业废水、富集回收重金属和树脂废料资源化回收制备超级电容用高性能多孔炭电极材料.
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[引言]LiMnPO4是新型锂离子正极材料,它的充放电电位是4.1 V vs.Li/Li+,高出LiFePO4约700 mV,其余特性与磷酸铁锂基本相同,具有全面替代磷酸铁锂的潜力.但是,磷酸锰锂的电化学活性不高,大部分实验结果的可逆容量较低.因此,为了应对未来巨大的市场应用,需要开发磷酸锰锂的制备技术和改性技术.
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[引言]最近,随着基于双(三氟甲基磺酰)亚胺锂(LiTFSI)/聚氧乙烯(PEO)组成的高分子固态电解质的Li/LiFePO4锂电池,作为电源在Autolib电动汽车上实现示范运行,再次激发了国际学术界和产业界对开发全固态锂电池的兴趣.与此同时,锂单离子导电聚合物电解质在这一大背景下,也吸引了人们的关注.
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[引言] 自2005年Nyten等合成并报道硅酸铁锂(Li2FeSiO4)以来,Li2FeSiO4由于具有原料广泛、结构稳定、环境友好等优点而受到普遍关注.更重要的是,目前实验证明Li2FeSiO4可实现超过一个Li+的脱嵌,有望成为新一代锂离子电池正极材料.本实验采用三价铁作为铁源,通过共沉淀法原位合成亚微米级的Li2FeSiO4/C材料,并对其电化学性能进行了表征.
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大规模储能技术是解决可再生能源发电系统不连续、不稳定特征的关键瓶颈技术,是国家能源战略和能源安全的重大需求.全钒液流电池储能技术因其使用寿命长、储能规模大、电池均匀性好、安全可靠、环境友好等特点,已成为大规模储能的首选技术之一.
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[引言]随着化石能源的迅速枯竭以及由于化石能源的使用而引起的环境问题日益严重,人们对新能源以及节约能源的需求越来越强烈.锂离子电池具有高的能量密度而受到了广泛关注.与已经成功商业化的层状化合物(LiCoO2, LiNiO2,LiMnO2)、尖晶石结构(LiMn2O4)锂离子电池正极材料相比,橄榄石型过渡金属磷酸盐(LiMPO4: Fe、Mn)具有稳定的放电平台、相对高的理论容量(170 mAh g
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[引言]自2001年被发现以来,富锂材料因具有较高的可逆比容量而备受关注,成为正极研究的热点之一.虽然具有较高的充放电比容量,但是富锂材料也存在较为突出的问题,比如,首次不可逆比容量高、循环性能差和倍率性能差等.
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[引言]二维(2D)纳米材料以其独特的结构具有众多优异的物理和化学性能和广泛的应用前景.石墨烯是最典型的2D纳米片材料,具有高的电导率和荷电迁移率、大的比表面积、良好的柔性和化学稳定性,这些特性使得石墨烯及其复合材料在锂离子电池中具有广泛的应用.
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[引言]具有尖晶石结构的LiMn2O4由于原料Mn盐的价格低廉,合成方法简单,因此在商品化的锂离子电池中大规模应用.但是,纯相LiMn2O4的循环性能,特别是在高温条件下的容量保持率十分不理想.
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[引言]高镍系正极材料LiNi 1-x-y CoxAlyO2被认为是极具应用前景的新一代锂离子电池正极材料.LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 (NCA)材料具有优越的容量和倍率性能,可作为动力电池的正极材料[1].在非水系溶剂中,采用溶胶凝胶法可以得到结构稳定,形貌优良的NCA材料.研究表明采用不同有机溶剂制备NCA材料具有不同的充放电和循环性能,我们对比研究了乙醇、乙二醇和丙三醇作为溶
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新能源技术对人类社会未来可持续发展至关重要,锂离子电池可望大规模应用于电动汽车、智能电网等领域.目前锂离子电池负极材料的比容量通常在300 mAh g1以上,而正极材料一般低于200 mAh g-1.正极材料成为影响电池成本和性能的主要因素之一.
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