碱金属位调控对锰系普鲁士蓝类正极材料的改性研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhz_8512
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
近年来,锂离子电池广泛应用于人们的日常生活中,给人们带来极大的便利。但锂资源在地壳中储量低,这将限制锂离子电池在更大规模上的应用。作为同一主族的钠和钾元素,在自然界中储量丰富,并且和锂有相似的化学性质和电化学性质。因此,钠离子电池和钾离子电池在未来储能电池的应用中非常具有潜力。但与锂离子半径(rLi+=0.76?)相比,钠离子(rNa+=1.02?)和钾离子(rK+=1.38?)的尺寸更大,电极材料需要更大的空位来容纳这些离子,普鲁士蓝正是具有大尺寸框架结构的材料。普鲁士蓝类材料可以描述为AxM[M’(CN)6]1-y·□y·z H2O,其中A为碱金属位,M、M’为过渡金属位,□代表空位缺陷,H2O为材料内结晶水。当M=Mn,M’=Fe时,称之为锰系普鲁士蓝(AMnHCF),锰系普鲁士蓝有较高的电压平台和比容量,从而受到广泛的关注。但是锰系普鲁士蓝在合成过程中会引入大量的空位缺陷和结晶水,在电化学循环过程中Mn的Jahn-Teller效应也会对结构造成不利影响,表现出较差的电化学性能。锰系普鲁士蓝框架空位尺寸超过3.5?,其碱金属位不仅仅可以容纳Na+、K+,还可以容纳Cs+。基于此,本论文开展以下工作:(1)本论文第一部分工作是采用离子交换法,对NaMnHCF颗粒表面改性。在水溶液中,Cs+自发地与颗粒表面的Na+交换,从而在原始NaMnHCF颗粒表面包覆Cs MnHCF,形成核壳结构Cs MnHCF@NaMnHCF样品颗粒。包覆层通过抑制水的脱出,稳定固液界面和强化晶格结构来提升NaMnHCF的结构稳定性,并且包覆层有助于Na+传输。电化学测试表明,改性后的样品循环稳定性大大提升,在电流密度为1 C下,1000周后可贡献76.3 m Ah/g的比容量,容量保持率为69.7%。倍率性能也有提升,在电流密度为10 C下,改性后样品可以表现87.0 m Ah/g的比容量。(2)本论文第二部分工作是采用共沉淀法,对NaMnHCF颗粒体相改性。在共沉淀过程中加入不同用量的Cs+,合成不同Cs含量样品。由于Cs MnHCF与NaMnHCF的沉淀速率不同,材料呈现出分离相结构,表现为Cs MnHCF在NaMnHCF颗粒内部均匀分布。Cs MnHCF能够有效地抑制Mn的Jahn-Teller效应对结构带来的不利影响,保护氧化还原中心,提升材料结构稳定性。此外,颗粒中的Cs MnHCF能够增加Na+动力学性能。Cs体相改性后的样品电化学性能均有提升,电化学综合性能最好的样品在电流密度为1 C下,1000周后可贡献69.8m Ah/g的比容量,容量保持率为71.4%,并在电流密度为10 C下,可以表现79.3m Ah/g的可逆容量。(3)本论文第三部分工作是采用Cs对KMnHCF改性研究,通过离子交换法和共沉淀法分别对KMnHCF进行表面改性和体相改性。本部分探究Cs改性后两类样品的成分、结构等性质,并对以上样品进行钾离子电池与钠离子电池测试。由于Cs MnHCF与KMnHCF结构相似度低于Cs MnHCF与NaMnHCF结构相似度,Cs对KMnHCF材料性能的提升低于Cs对NaMnHCF材料性能的提升。
其他文献
应力主轴旋转是指应力绕其主轴发生旋转,其广泛存在于基坑、边坡、隧道等岩土工程中。受试验技术的限制,目前相关研究仍处于单应力主轴旋转层面,而关于双应力主轴旋转对土体力学特性影响的研究仍是岩土工程的空白领域。为进一步揭示应力加载方向与土的力学特性之间的关系,深化对土力学特性的认识,本文通过制备沉积面倾斜的空心圆柱试样,采用空心圆柱扭剪仪,对重塑福建标准砂进行了一系列双应力主轴旋转条件下的不排水扭剪试验
学位
<正>高中生处于升学的关键阶段,班主任的管理对学生的影响并不是单一的成绩方面,而是学生的综合能力与正确价值观。作为一名高中班主任,必须时刻将以人为本贯穿管理工作,始终坚持以为学生的发展为导向。接下来重点阐述以人为本班级管理模式,探索实现以人为本管理模式对班级的价值,进而详细论述高中班主任以人为本班级管理实施策略。一、以人为本班级管理模式阐述以传统管理方式为例,大部分班主任在管理中多以知识教育为主,
期刊
控制重金属污染一直被认为是环境修复的主要任务之一。铬作为危害最大的重金属之一,其具有多种价态且已广泛应用于工业生产及制造。尤其是六价铬Cr(Ⅵ)具有良好的水溶性且表现出极强的生物毒性,处理不当的含Cr(Ⅵ)污水会造成严重污染。因此,开发可有效治理六价铬污染的新材料具有重要意义。聚芳醚腈(Polyarylene Ether Nitrile,PEN)作为一种特种高分子材料,通过分子设计向PEN分子链引
学位
风电塔筒法兰节点是保证塔筒安全性和稳定性的重要部位。由材料因素如初始缺陷、材料老化等,荷载因素如气动荷载、疲劳荷载等,环境因素如极端温度、湿度等,易导致节点螺栓发生松动,导致连接失效,进而促使结构发生倒塌;此外,风电塔筒法兰节点为内法兰,连接螺栓位于节点内部,损伤具有隐蔽性,无法在外部识别螺栓连接的健康状态。然而,目前针对风力发电机组的健康监测研究多集中在风力发电机和塔筒地基方面,对于节间塔筒法兰
学位
摩擦起电是摩擦过程中普遍伴随着的一种物理现象。一方面摩擦产生的静电荷不断积累到一定程度就可能发生放电,对生活和生产造成不便和安全隐患,另一方面通过摩擦起电设计的能源收集、自供能传感、摩擦学行为监测等具有巨大的发展潜力和应用前景。因此摩擦起电研究在摩擦学领域显得越来越重要。本文通过实验将摩擦起电行为与摩擦行为联系起来,探究润滑状态下金属-非金属、金属-金属界面摩擦起电行为。通过对比干摩擦状态与润滑状
学位
聚砜(PSF)作为一种主链含有苯环和醚键、特征官能团为砜基的特种高分子,因具有耐腐蚀、力学性能优异和生物相容性等特点而被广泛应用于生物医疗、环境治理和食品包装等领域。聚芳醚腈(PEN)是一种主链含苯环和醚键、侧链含腈基的特种工程塑料,具有高强度、耐高温、耐化学腐蚀、易加工等优点,可用于军工行业、医疗器械及环境保护等领域。对两者的结构及性能进行研究,将两者有效结合对促进其实际应用具有指导意义。本文围
学位
热感觉是人体对环境冷热的主观描述,存在很大的主观性。而且研究人员一直在致力于通过某种客观指标来反映热感觉变化,本质上是通过某种客观指标实现对主观感觉的评价和预测。吹风感觉是一种因空气的流动造成的压力式触感,是影响人体热感觉评价的重要的因素之一。气流环境会影响人体对吹风的感知,人体热感觉也会受吹风影响,所以在室内环境热感觉的评估中吹风因素不可忽视。此外,脑电(Electroencephalogram
学位
目前为止,虽然已经报道了许多固态电解质材料,但仍缺乏各综合性能优异的固态电解质材料。而在上千种含锂无机材料中,可应用于固态锂电池的快离子导体仍只有几种。因此,开发出一种具有普适性的固态电解质合成路线,拓展固态电解质的候选材料,对固态电解质的发展具有重要意义。为此,本文采用与快钠离子导体(NASICON)结构类似的Na3La(PO4)2(NLPO)为前驱体,通过液相离子交换,合成新型锂离子固态电解质
学位
随着无线技术的快速发展,对人类生活环境有害的电磁波污染急剧增加。人们越来越关注电磁波辐射对公众健康的风险和影响。因此,为了解决日益严重的电磁辐射污染问题,本文基于复合材料设计原理和电磁波传播理论,设计并制备了石墨烯/二维过渡金属碳化物(r GO/MXene)和钴铁合金/多孔碳@碳纳米管(Co Fe/PC@CNTs)两种高性能电磁吸波复合材料,并对其微观及性能进行了系统的研究和分析。最后分别以r G
学位
随着电动汽车和移动通讯设备的广泛应用,开发高能量密度的储能系统变得至关重要。锂金属以其高的理论比容量(3860 m A·h·g-1)和低的电极电位(-3.04V vs标准氢电极)而被认为是最有前途的负极材料。然而,锂金属负极在循环过程中容易出现剧烈的体积变化,造成固体电解质界面(SEI)膜破裂从而消耗锂和电解液。同时,潜在的锂枝晶生长可能会刺穿隔膜造成短路。这些问题严重阻碍了锂金属负极的实际应用。
学位