碳纳米管复合LiFePO4材料的制备及其电化学性能研究

被引量 : 0次 | 上传用户:yqmaidou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
LiFePO4材料具有无毒无害、来源广泛、理论容量较高、充放电平台稳定、循环性能优异且价格低廉等优点,被认为是最有希望的动力电池正极材料。然而,纯相的橄榄石形LiFePO4材料仅具有一维通道供锂离子迁移,且固有电导率较低,这就造成了该材料的高倍率性能较差,因此严重的制约着该材料的推广及使用。本论文着力通过均匀沉淀法合成纳米LiFePO4材料,通过添加高导电性的碳纳米管材料来改善LiFePO4材料的电化学性能。通过控制均匀沉淀法的反应温度、反应时间和添加表面活性剂的种类,得到最优的反应条件。在
其他文献
近年来,阴离子在生物学、药学、催化和环境科学等研究领域中的重要作用逐渐被人们所认识。以其为研究基础的阴离子配位化学也受到了越来越多的关注。阴离子大小形状各异,所以对
橄榄石结构的锂离子二次电池正极材料LiFePO4具有制备原料丰富、无毒、热稳定性强、循环性能好和理论比容量高(170mAh/g)等优点,能很好的适应信息社会对新型能源的需求和环保
利用共轭聚合物的光采集与电子/能量传递作用实现化学及生物传感中的信号倍增效应,可以有效地提高传感检测的灵敏度。将共轭聚合物的信号倍增效应与微阵列分析方式相结合必然
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
烯醚在医药、化工中间体和天然产物中广泛存在,因此,它们的合成非常重要,遗憾的是,到目前为止高效、高选择性的烯醚合成方法仍然有待发展。本文以炔醚为原料,以硼氢化反应或碳钯化反应为关键发展了几种多取代烯醚的区域和立体选择性合成方法,内容主要分以下两部分:1、钯催化炔醚的硼氢化/Suzuki-Miyaura偶联反应研究。研究发现,炔醚具有高度极化的碳-碳叁键,可以区域选择性地发生硼氢化反应得到烯基硼中间
本文通过对荣华二采区10
期刊
长期以来,在我国应试教育的影响下,初中语文阅读教学忽视了学生的主体性,教师是课堂的“主人”。这种以教师为中心的课堂,学生的创造力得不到发展。对课本的过度“依赖”,忽视了学生情感的体验,这明显与培养全面发展的高素质人才观是相悖的。体验式阅读教学摒弃了应试教学模式的缺点,倡导在语文课堂教学中,通过为课文内容创设有意义的意境,逐步引导学生展开想象,更深的理解作品作者的思想感情,以所学知识为基准,与作者进
氧化镁是一种用途广泛的化工原料,其应用领域主要是由它的纯度决定的。高纯氧化镁,一般是指MgO含量大于98%的产品,主要生产方法有气相法、无机酸溶解法、氢氧化镁煅烧法和氯化镁
阴离子识别是超分子化学领域的重要内容之一,检测和控制分子移动亦是其中具有挑战性的热点课题。本论文设计合成了含有电化学活性二茂铁基团的三足三脲阴离子受体,该受体可以选
现代有机合成的一项关键的任务就是如何能够高对映选择性的构建碳-碳键和碳-杂键,而在此过程当中,最具有挑战之一的则是构建手性的季碳中心。由于季碳中心广泛的存在于天然产物