锂离子二次电池正负极材料的改性研究

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:elements17
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
论文采用化学沉积的方法合成 AlPO<,4>k、FePO<,4>,LiFePO<,4>,分别对尖晶石LiMn<,2>O<,4>材料进行表面包覆,运用XRD、SEM和电化学方法系统研究了不同的包覆材料、不同的包覆环境和条件以及不同的包覆量对尖晶石LiMn<,2>O<,4>电化学性能的影响。结果表明,包覆不同的磷酸盐均不同程度的改善了尖晶石LiMn<,2>O<,4>的高温电化学性能。值得我们注意的是在尖晶石表面包覆具有嵌锂活性的FePO<,4>.,LiFePO<,4>,包覆后尖晶石LiMn<,2>O<,4>的高温电化学性能得到明显改善。通过大量的实验研究,我们优化了最佳包覆条件。分别以碱性环境、3%FePO<,4>的包覆量,和以LiOH为锂源、120℃水热12h时包覆3%LiFePO<,4>,尖晶石LiMn<,2>O<,4>表现最佳的电化学性能,同时放电容量提高。说明经过包覆,抑制了充放电循环过程中Mn元素的溶解损失,特别是高温条件下效果更明显,同时包覆具有嵌锂活性的FePO<,4>和LiFePO<,4>,锂离子可以顺利的通过包覆物嵌入和脱出,因此尖晶石材料的高温循环性能得到很好的改善。 论文还对负极材料石墨的表面改性进行了研究。通过以液溴、浓硫酸做插层剂,采用液相的方法合成了石墨插层化合物,经过继续灼烧处理合成了膨胀石墨,研究了由不同插层剂合成的膨胀石墨的电化学性能。研究发现膨胀石墨显著的改善了石墨的电化学循环性能,包括高倍率充放电性能。原因是由于石墨插层化合物经过高温灼烧处理,发生膨化,石墨层剥离,纳米级的微孔生成,有效的增大了可嵌锂量,而且脱嵌锂的速度增大。因此通过膨胀石墨改性是改善石墨电化学性能的有效新途径。
其他文献
本论文共分为三个部分,包括结论、化学方法合成分子印迹聚合物膜修饰电极的研究和应用、电化学方法合成分子印迹聚合物膜修饰电极的研究和应用。 第一章为绪论部分。对化学
杂环化合物广泛地存在于自然界,许多天然产物、植物提取物和药物中含有杂环骨架结构。杂环化合物对人类的生存和发展有非常重要的应用,因此,杂环化合物合成一直是化学家们关注的热点。本论文从炔丙-联烯异构化生成缺电子联烯为出发点,通过串联反应构建杂环结构,为杂环化合物的合成提供高效、简便的方法。本论文包含两个研究部分:第一部分:炔丙-联烯异构化、Alder-ene串联反应生成2,3-二氢呋喃类化合物。在第二
发展了一个温和高效的醇氧化体系,采用二氯亚碘酰苯(PhlCl)作为氧化剂,TEMPO作为催化剂,毗啶做碱,多种醇类化合物可以以极高的收率转化到其相应的羰基化合物。1,2-邻二醇可以被氧
本论文在以前我们对对称桥联二环戊二烯基四羰基二铁类化合物研究的基础上,对不对称桥联的该类化合物做了进一步的研究。 合成了含硅硅不对称桥联二环戊二烯基四羰基二铁化
发微信销售肉牛,通过网络买牛犊,不但方便、快捷,还省了中介费。很多走在时代潮流里的养殖户在互联网的世界里找到了更大的发展空间。“朋友圈”卖肉牛春节后,重庆丰都县包鸾
本课题研究的CyPA(cyclophilin 18,cyclophilin A,CyPA)是亲免蛋白家族的成员。亲免蛋白具有两大主要特征:一是遗传上的保守性,即从低等生物、植物、动物直至人等高级哺乳动物的
设计合成具有新颖结构和特殊功能的功能配合物在许多研究领域受到了极大关注。数十年来,人们已经成功设计合成了多种多样的功能配合物,它们在光学、催化和分离、磁性和分子识别
本论文对一些含硅过渡金属化合物的合成、结构和性质进行了研究,也对脂肪族亚胺的合成和亚胺的聚合反应进行了研究。 合成了多硅基取代π-苯基三羰基钼化合物7、8、9,用H NM
本论文围绕生物医用吸附材料的结构设计及吸附作用机制开展研究。 第一部分内毒素吸附材料设计与吸附机理研究针对内毒素的结构特征,设计并合成了一系列内毒素吸附剂,研究其
近年来,功能聚合物微球在固相有机合成化学、分离分析、药物控制释放、免疫测定等领域得到了广泛的应用,而金属纳米粒子由于其不同于单个金属原子和块体材料的特殊性质,使它具有