锂离子电池正极材料稀土掺杂的理论研究

被引量 : 1次 | 上传用户:excelong
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
实验上通过稀土掺杂使锂离子电池正极材料获得了性能上的较大提升,但稀土元素在其中所起的作用还不清楚,因此需要从微观本质上进行理解。本论文采用第一性原理计算方法,从微观层面研究了锂离子电池正极材料的稀土掺杂问题,分析了稀土掺杂对锂离子电池正极材料物理特性的影响。本论文涉及两种常见的锂离子电池正极材料:LiCoO_2和LiMn_2O_4。分别研究了稀土掺杂前后LiCoO_2和LiMn_2O_4的结构、电子结构、锂离子迁移等性质。1)结构方面,稀土掺杂后,LiCoO_2和LiMn_2O_4的晶格常数都增大了
其他文献
近年来,纳米材料已成为非常热门的研究领域之一,它是一门研究纳米尺度(0~100nm)为基本单元的材料所具有的性质的学科.石墨烯的发现使得科学界对碳纳米材料的研究达到高峰,其中石
氧化锌(Zinc oxide,简称ZnO)晶体为六方纤锌矿结构,在常温下它的禁带宽度为3.37eV,具有高达60MeV的激子结合能。而且,氧化锌薄膜存在着氧空位和锌间隙,极易适合掺杂,属于n型极性半导
射频感性耦合等离子体源可以在较低的射频电压下产生密度较高的等离子体、独立控制等离子体密度和入射到基片台上的离子能量,且不存在电极干扰。近年来,被广泛应用于半导体芯片刻蚀、薄膜沉积及材料加工等领域。随着芯片面积变得越来越大,刻蚀线宽变得越来越细,对等离子体技术提出了更高的要求。这些工艺需求的提高,不仅仅是一个技术问题,更重要的是需要对等离子体工艺进程中涉及到的一些复杂的物理问题进行深入研究。例如,外
学位
广告学专业“3+2+1”人才培养模式的提出,力求将理论教学和实践教学融合,将第一课堂、第二课堂、第三课堂有机的结合起来,锻炼学生创新性和实践性的专业能力,培养具备一个方
增城市永和供销合作社所在地已成为广州市经济技术开发区,大批农田已盖上工厂,传统的生产资料——化肥、农药在这里已逐渐没有了市场。然而,供销合作社生产资料批零部依然门
当前社会能源问题和环境问题亟待解决,这不仅是我国的现状也是全球各个国家需要面临的问题。因此,科研工作者致力于研发环境友好且高效的可再生能源器件,这在一定程度上能够减轻能源危机带来的压力。过渡金属硫化物不仅可以作为高性能锂离子电池的电极材料,同时也可以作为钠离子电池的优异电极材料。其中,FeS_2由于其成本低廉,环境友好等特点受到人们的广泛关注,当前人们对于FeS_2的研究多集中在黄铁矿型FeS_2
学位
良好的开端是成功的一半。一部优秀的影视作品总是力求在开始就吸引观众的眼球,一篇精彩的文学作品也总是在开头就紧扣读者的心弦。同样,课堂教学也是一门艺术,要想在短短的4
近年来,低维度的纳米结构半导体材料逐渐走进了人们的视野,因其在维数和大小物理性质的基础研究中所体现出来的潜在优势,使其同时在光电纳米器件和功能材料中的应用研究中都成为
无论作为内部噪声还是外部噪声,简谐噪声都已被广泛应用于各种物理情形中,得到了一些动力学特性。作为一种随机微分方程,朗之万方程在描述布朗粒子表面扩散和其它随机过程都取得
本文研究的是slab中声学极化子及其自陷转变的相关问题。运用Huybrechts变分方法,对三维情况的电子—纵声学声子耦合系统的哈密顿量做两次么正变换,再考虑极化子自陷时的局域性,引入高斯型束缚波函数,推导出了slab中电子—声学声子相互作用的哈密顿量。通过计算slab中声学极化子的基态能量及其对电子—声子耦合常数的数值导数,考察了slab中声学极化子的自陷相关问题。讨论发现:声学极化子基态能量随