熔盐法合成锂离子电池高电压正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4及其性能研究

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尖晶石型LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4材料拥有4.7 V的高电压平台、三维Li~+快速扩散通道、价格便宜及对环境友好等优点,是一种极具开发潜力的锂离子电池正极材料。研究表明,Ni/Mn的有序度、Mn~(3+)的含量、杂质的存在、晶粒尺寸及颗粒形貌等诸多因素对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料的结构和电化学性能有很重要的影响,而这些因素均与材料的合成密切相关,为研究这些因素与材料合成的关系及对材料结构和性能的影响,本文开展以下工作:采用熔盐法,研究中性、氧化性和还原性三种不
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合成是材料研究和应用的基础,材料的合成影响材料的结构和性能。水热法已广泛应用于制备各种功能类材料,因为它可以在较低的温度下直接从溶液中制备晶体粉末,不需要任何的后处理,除此之外还可以通过控制水热合成的条件灵活地改善晶体粉末的结构和性质,如相组成、粒度和形貌等。由于上述的这些优点,水热法是制备锂离子电池正极材料的常用方法之一,已应用于三大锂离子电池正极材料之一的锂过渡金属磷酸盐(LiMPO_4,M=
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富锂锰基层状正极材料由于具有高放电比容量、成本低和环保等优点被视为极具潜力的正极材料。然而,富锂锰基层状正极材料其首次不可逆容量高,库伦效率差和电压衰减等问题已经严重阻碍其商业化的使用。本论文以碳酸盐共沉淀工艺制备前驱体,结合固相烧结(500℃预烧结,900℃高温烧结)制备出富锂锰基层状正极材xLi_2MnO_3·(1-x)LiMO_2(M=Ni,Co,Mn)。并对不同x值(x=0.1,0.3,0
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为加快推进绿色能源产业发展,各省相继出台指导性政策文件支持绿色能源产业持续健康发展,新能源成为主要板块,将会出现装机规模逐步扩大。送出线路作为绿色清洁能源的输送的重要通道,纵联保护的动作可靠性和快速性以及快速定位和排除故障对线路稳定安全运行极其关键。本文根据双馈风机的数学模型、等效电路以及控制策略,推导分析三相短路故障情况下计及Crowbar保护投入、计及转子侧换流器RSC控制下的短路电流解析式。
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超级电容器作为具有出色储能能力的设备,由于其超长循环寿命和快速充放电的优点受到了人们的广泛应用。电极材料是影响超级电容器性能的重要因素。过渡金属氢氧化物及氧化物具有高比容量、低成本、环境友好等特点,是具有发展潜力的超级电容器电极材料。本论文在泡沫镍基体表面采用恒压电沉积法制备了Ni-Co LDH/NF和Ni-Co LDH/Mn_3O_4/NF两种电极,测试了两者电化学性能以及对相结构、元素组成、化
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进一步实现低成本、高效率太阳能电池的制备是整个光伏行业一直追求的目标,n型单晶凭借光致衰减低,少子寿命高等优势广泛吸引产业界的关注,正逐渐成为未来高效太阳能电池技术的首选。高效表面陷光是提升太阳能效率转换的重要一环,传统碱刻蚀工艺温度要求较高(70~90℃),刻蚀时间长(20~30min)且形成二次减反射的正金字塔并不是最优的陷光结构,加之金字塔顶点向上的特点不利于未来高效HIT太阳能电池非晶硅的
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变压器作为电网重要的输变电设备,对其状态进行准确的评价是确保电力系统安全稳定运行的有效手段。通过状态评估方法分析油中溶解气体的变化规律,可以确定其运行状态。首先,通过预测变压器状态参量变化趋势,发现其潜伏性故障;其次根据状态评估方法判断变压器运行状态;最后,在变压器故障时,采用故障诊断方法确定故障类别。本文从上述三个方面做了以下研究:1、本文提出了一种基于长短时记忆网络(long-short te
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