采用定—转子反应器制备球形尖晶石锰酸锂的研究

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本文采用了两步固相法合成球形尖晶石型锰酸锂,比文献中报道的三步法更为简便,可变因素较少,使得合成样品的性能更易控制。探索了合成球形碳酸锰的最优条件,并使用定-转子反应器合成了球形碳酸锰。在此基础上,以合成的球形碳酸锰为锰源与碳酸锂进行高温固相反应,获得了球形尖晶石锰酸锂,并通过XRD、SEM、电化学性能测试等对合成的样品进行了表征。首先探索了合成球形碳酸锰的条件,在常温下采用硫酸锰与碳酸氢钠为原料,两溶液采取快速混合方式,每100ml硫酸锰溶液中添加10ml乙醇,以NaHCO3与MnSO4摩尔比为2
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橄榄石型LiMnPO4因其工作电压相对较高,且与目前电解液的稳定化学窗口相匹配,而被认为是混合动力电动交通工具(HEVs)及纯电动交通工具(EVs)领域中非常有前景的正极材料。但是其极低的电子电导率和锂离子扩散速率是最大缺陷。由于锂离子是沿着[010]方向传输的,因此本实验主要通过改变LiMnPO4形貌来缩短锂离子的传输路径的,结果表明我们成功合成了六种不同形貌的LiMnPO4,然而它们首次放电比
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作为第三代新型太阳能电池,染料敏化太阳能电池(DSSCs)具有成本低廉、制作工艺简单等优点成为各国研究的重点。光敏染料是影响DSSCs效率的核心,担负着捕获光子,向TiO2导带注入电子等作用,是DSSCs研究的重点内容。纯有机光敏染料通常为D-n-A结构。一些富电子单元因其优良的电子传输能力(如呋喃、低聚噻吩及其衍生物等)被作为分子的π共轭桥链使用。但将一些多杂原子单元引入π共轭桥链中却鲜有文献报
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