锂离子电池LiNi_(0.6)Co_(0.2)Mn_(0.2)O_2正极材料的制备及其包覆改性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:yjg020
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
其他文献
学位
海上溢油事件是造成海洋生态系统污染的主要因素,严重影响水环境平衡,威胁海洋生物多样性,寻求一种高效可行的油水分离方法已然成为全世界亟需解决的问题。实验采用不锈钢网作为基底材料,通过浸涂法对材料进行表面改性,构筑出新型的超疏水和自清洁表面,赋予不锈钢网油水分离和抗污染的性能。  首先,采用200目、300目和400目不锈钢网作为基底材料,通过聚苯胺(PANI)/二氧化钛(TiO2)复合涂层进行表面浸
学位
山西省是煤炭资源大省,长期以来煤炭资源开采为全省经济的发展作出了巨大贡献,丰富的矿产资源支撑起全省经济的快速发展,同时也对生态环境造成了严重的破坏。矿山开采、尾矿库的建设,占用大量土地,破坏了原有的植被,由此引发矿区大气、水、土壤环境的污染和生态环境的破坏。煤矿开采对矿区地质环境与生态环境造成严重的破坏,引起地质灾害、含水层破坏与污染、土地资源损毁与土壤污染等一系列问题,同时对周边居民生活环境构成
学位
钢铁厂在冶炼生铁时会产生大量的副产品,即高炉渣,其在我国产量巨大,每年约产生3亿吨,它的大量堆积容易导致周边水体、土壤以及大气受到污染,更有甚者容易造成堆体滑坡、泥石流等安全事故。高炉渣中主要包括Ca O、SiO_2、Al_2O_3和Mg O等氧化物,由于高炉渣产生量大,所以想要对其进行处理不仅需要消耗大量能源,而且也会排放大量对环境和人体有害的物质。因此,高效处理及利用高炉渣开发高附加值产品已成
学位
大气中CO_2的浓度持续增加已经严重破坏了地球的生态平衡,引起了全球变暖、人类栖息地减少等问题。目前CO_2排放的主要途径是化石燃料的燃烧,因此高效的从烟道气中回收CO_2成为实现碳中和的重要手段。膜分离法是一种低能耗、低成本、无二次污染的气体分离方法,在碳减排中受到了广泛关注。本文选取同时具有软段和硬段的Pebax2533作为聚合物基质,分别采用氮掺杂的多孔碳材料、氮硫共掺杂的多孔碳材料、接枝Z
学位
学位
学位
全球气候变暖问题已成为21世纪全人类共同面对的问题,严重制约人类可持续发展。传统化石能源燃烧产生的二氧化碳是造成温室效应的罪魁祸首,因此减少二氧化碳的排放是抑制全球变暖的重要路径。中国是全球的第二大经济体,作为一个负责任的大国,保护环境走可持续发展之路责无旁贷。作为湖南省的省会城市,长沙市发挥着核心作用,当前长沙市的经济保持较快的发展速度,第二产业仍占据较高的比重,高耗能、高污染的发展模式制约了长
学位
焦化废水是一种典型的高浓度难降解有机废水,其成分复杂、污染物浓度高、可生化性较差、毒性大、色度高、水质波动大等特点。在新的排放标准的要求下,传统的“预处理+生化处理”组合工艺无法满足,此需要进行进一步的深度处理以满足达标排放。本文在传统Fenton体系的基础上,合成制备了钠基膨润土负载纳米铁(B-n ZVI)构建了新型非均相类Fenton体系。基于B-n ZVI颗粒较大的比表面积和较高的活性,在溶
学位
随着现代社会的快速发展,能源危机和环境恶化的问题变得愈发严峻。因此,探索清洁和可循环利用的新能源来解决这些问题显得尤为重要。作为最具前景的储能装置之一,超级电容器具有一些特定的优势,比如卓越的循环性能、高的功率密度和快速的充放电能力,然而低的能量密度限制了它的进一步应用。本文采用St(?)ber法制备了中空碳微球,并用B、N对其进行掺杂改性;利用水热法,制备了Co S_2/中空碳微球与Ni Co_
学位