过渡金属氧化物多级结构控制合成和储锂性能研究

来源 :烟台大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tanwenbin89
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
锂离子电池在我们日常生活中应用极为广泛,作为移动手机、便携式笔记本,照相机等的电源。现在商业用的锂离子电池负极材料主要是石墨,虽然它具有较好的稳定性,其比容量较低,大大的不能满足人们的需求。过渡金属氧化物具有较高的比容量,但是由于在锂离子脱嵌过程中引起的体积膨胀,容易造成比容量快速衰减。因此,我们通过改变过渡金属氧化物的形貌,控制其形貌特征、尺寸大小以及多元化等因素,提高其循环稳定性。  本文通过水热法和沉淀法制备了不同形貌的过渡金属氧化物材料,包括立方微孔结构的Mn2O3,多孔微球ZnMn2O4以及海胆状的ZnMn2O4,分别通过XRD、TGA、SEM和TEM等对其物相和形貌进行了相关表征,通过充放电,倍率,循环伏安以及阻抗等性能测试说明了制备的材料具有良好的锂离子电池性能。Mn2 O3在200mAg-1电流密度下循环120圈依然能保持560mAhg-1的比容量;多孔微球ZnMn2O4在200mAg-1电流密度下循环400圈依然能保持625mAhg-1的比容量,倍率性能方面,当电流密度在3000mAg-1电流密度下循环80圈依然能保持415mAhg-1的比容量,展示出了很好地循环性能和倍率性能;海胆状结构的ZnMn2O4在400mAg-1电流密度下循环80圈依然能保持615mAhg-1的比容量,表现出来优异的电池性能。  这些锂电的性能表征说明具有多微机结构的过渡金属氧化物在提高电池性能的同时,表现出了优异的循环性能和倍率性能。具有多级微结构的过渡金属氧化物提高了锂离子传输通道,提高了传输效率和降低了电池本身的阻抗,同时很大程度上多级微结构避免了金属氧化物的体积膨胀效应,加大了表面面积,从而综合提高了材料的锂离子电池性能。
其他文献
随着大众对保险认可程度的不断提高,保险行业在国民经济发展中的重要性不言而喻.行业的发展,保险资金可用余额的不断增加,国家层面对保险资金投资渠道政策不断放宽的时代背景
白云鄂博稀土尾矿中有价成分较多,其中铁的品位为13.00%,稀土品位为7.09%(以REO计),具有极大的综合利用价值。在对稀土尾矿的理化性质进行充分研究的基础上,本课题提出了磁化
股权激励作为员工激励以改进绩效的方式之一,一直是激励手段中最直接有效的方式.在我国环境背景下,上市公司股权激励对绩效的影响问题始终没有得到统一的答案.本文通过对国内
氢气燃烧释放的热量高,清洁无污染,是理想的燃料。但是氢气的运输非常麻烦,因为氢气密度小,大量运输很难储存,如果将其液化再运输,方法复杂,而且还要消耗大量能量,得不偿失。目前主要的方法是用甲醇一类的有机物来吸收“封存”氢气,把氢气以液体的形式存储并运输。但是要让氢气再从甲醇中释放出来,却要加热到200℃,并加压到25至50个大气压,同样浪费了能源。  最近,德国化学工程师开发出一种含钌的催化剂,能够
本论文主要聚焦在反型聚合物太阳能电池阴极界面层的性能优化,研究工作的主要内容如下所示:  1.利用溶液法合成氧化锌纳米颗粒,并把它们分散在混合溶剂中(氯仿:甲醇=1:1,体积比
石墨烯的二维平面超共轭结构使其具有独一无二的优异性能,在储能、生物、传感等领域都得到了广泛的研究和应用。然而,这种结构特点使石墨烯片层易发生聚集,在很大程度上限制了石
脱碱基位点是一种常见的DNA损伤,源于N-糖苷键断裂而使碱基脱落。辐射、烷基化试剂和一些抗癌药物等可能会造成碱基脱落,因此脱碱基位点作为标志性损伤能够帮助疾病早期筛查、
在当前新课标教学模式下,教师和师生应有目的、有计划地向学生传授知识,且引导学生运用正确的观点和方法分析问题.运用浓缩教学法能满足现代学生的学习需求,充分调动学生的学
随着我国教育工作的不断开展,人们对学生思想的培养越来越看重.在实际的高中政治教学工作中,仍旧存在一些重智育轻德育、重分数轻育人的教学现象出现,对于教学工作目标的实现
学位