纳米LiF及纳米碳作为富镍三元锂离子电池材料的人工正极电解质界面的研究

被引量 : 0次 | 上传用户:wb2062182
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
富镍三元正极材料凭借其高容量,成为目前最为热门的锂离子电池正极材料之一。在诸多高镍三元材料中,Li Ni_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2(NCM811)是目前最具潜力并得到广泛应用的,与其他三元材料相比,镍元素含量的上升有助于提高能量密度,使电池具有更高比容量的优势,在增加续航的同时也降低了成本。但同时也带来界面稳定性较差的问题,当电池循环充放电时,会产生具有强氧化性的Ni~(3+/4+),使得电解液在正极表面发生副反应被还原。这些副反应在消耗电解液锂离子的同时,也使得NCM811
其他文献
现代工业产品功能变得越来越丰富,带来了零件结构的小型化与复杂化;企业生产工艺在进步的同时,零件质量检测能力也需提升。零件的质量是产品品质的保证,为此企业提出快速、精确、自动化的测量需求。为了测量零件的几何精度,需要对零件进行三维重建,进而获取零件的尺寸数据和形位数据。目前现有的研究主要集中在三维数据的获取方式上,对于获取的点云数据与实际的产品质量评判工作较少。本文以立讯精密有限公司相关项目为研究背
学位
学位
学位
随着我国居民健康意识的增强,体育锻炼的人数逐年增加,在运动过程中常见的运动损伤问题也日益得到重视。踝关节作为人体距离地面最近的关节,在关节及韧带相关的运动损伤中占比高达85%,但针对它的锻炼和康复训练往往被忽视,易引起反复扭伤而造成踝关节不稳。研究发现在稳定斜面上进行踝关节背屈训练和在不稳定水平面上进行踝关节本体感觉训练是锻炼踝关节的有效方法。但很少有研究在不稳定训练中纳入角度变量因素,即将不稳定
学位
学位
学位
近年来,节能降耗不仅成为企业的紧迫需求,而且是学术研究的热点问题。而能耗设备的节能是企业节能减排中非常重要的一环,及时发现设备耗能中出现的异常,对减少不必要的能耗具有重要意义。另一方面,随着信息化技术的发展以及物联网技术的应用,越来越多的企业构建了能源监测系统,实现了对设备能耗数据的实时收集。大量能耗数据为分析设备能耗异常提供了研究基础。在此背景下,本文研究了基于能耗大数据的设备能耗异常分类问题。
学位
铁电体材料是一种自发极化材料,其自发极化产生的原因是由于其正负电荷中心发生偏移,由于其优异的光、热、电等物理性能,被广泛用于电子元件和半导体器件之中。钛酸钡(BaTiO_3(BTO))是铁电材料中的一种,其具有无毒、无污染特点及压电、热电等特性,被广泛用于陶瓷类电子器件和存储器中。BTO铁电相有:四方相、正交相、三角相,本文中主要研究四方相BTO(001)薄膜应变和其表面水分子脱附能之间的关系。B
学位
随着工业革命的发展,化石能源等其它不可再生能源的持续使用,能源危机也越来越严重。解决能源问题的一个重要的举措,就是大力支持和开发推广使用可再生清洁能源。然而由于目前诸如利用风能、太阳能、水能等可再生能源的间歇性利用特点,需要良好的能源存储设备将可再生清洁能源进行存储,进而被人们综合利用。在各种类型的储能设备中,锂离子电池由于具有循环寿命长、使用安全等优势,已经被广泛认为是目前最具发展潜力的一类新型
学位
相变存储器(Phase Change Random Access Memory,简称PCRAM)具有集成度高、速度快、与CMOS工艺兼容等优点,成为公认的最具潜力的新型非易失性存储器之一。PCRAM已替代部分FLASH存储芯片实现应用,然而要想替代DRAM则依然需要继续发展。基于传统的Ge_2Sb_2Te_5(GST)作为存储介质的PCRAM在保持力、操作速度、功耗等方面不能满足更高的发展需求。相
学位