尖晶石型锂离子电池正极材料LiMn<,2>O<,4>的制备及改性

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:water198206
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
该论文主要是探索尖晶石型锂离子电池正极材料LiMn<,2>O<,4>的制备及改性工作,研究不同制备方法对样品的性质尤其是电性质的影响、不同的掺杂对样品的性质尤其是电性质的影响.具体归纳如下:一探索高温固相法制备尖晶石型LiMn<,2>O<,4>,寻找较合适的反应温度,设计较合适的反应路线.并对初始物的处理做了改进,使制的得产物的颗粒尺寸变小、外形均匀度提高.二探索了溶胶凝胶法制备尖晶石型LiMn<,2>O<,4>,该法可以使反应温度降低,得到的产品的颗粒度也较小、较均匀,但缺点就是步骤较复杂,不适于工业化推广.三探索了掺杂对尖晶石型LiMn<,2>O<,4>性质尤其是电化学性质的影响.我们分别探索了Mg<2+>,Al<3+>,Co<2+>,Co<3+>Ga<3+>,Sc<3+>的掺杂效果,得出结论;适量的掺杂可以稳定样品的结构从而提高样品的电循环性.
其他文献
在制备超细粒子时,正确选择保护介质是成功的关键因素之一.该文研究了明胶作为保护介质对AgBr及BaSO超细粒子制备的研究意义,重点研究了明胶与AgBr或BaSO的相互作用.该文的内
杯芳烃成为超分子化学领域中的第三代主体分子,不仅仅因为其合成方法简便、易于功能化,还因为它具有能够构筑超分子胶囊的独特的空穴结构。近二十年间,众多化学家将各种官能团引
毛细管电泳(capillary electrophoresis,简称CE)因其分离效率高、分析速度快、样品消耗小、操作成本低等优点,已成为一种强有力的分离分析技术.但由于CE采用极细的毛细管内径
“小班化教学”是当代教育改革发展的趋势,是实施素质教育、个性化教育的一项重要举措。本文对笔者在农村中学两年的小班化教学实践进行了回顾,从导入、情境创设和合作学习三
通过两种或多种材料的功能复合、性能互补和优化,可以制备出性能优异的复合材料.一般地,性质差别最大的材料之间的复合宜形成性能优异的材料.无机/有机杂化材料正是这一原理
催化合成吡咯类物质的方法很多,但是应用离子液体作为催化剂的报道很少。本文将报道酸性离子液体,1-丁基磺酸-3-甲基咪唑硫酸氢盐,作为绿色催化剂,催化胺、p-硝基烯与1,3-二羰基化合物三组分一锅法合成多种吡咯衍生物。在乙醇回流的条件下,目标产物获得72-96%的收率。并且催化剂容易回收。在不延长时间的情况下,催化剂重复使用到第六次时,都可获得很好的收率。该方法也可放大至克级反应。还能拓展到芳香醛、
该论文首先在文献综述一章对近年来水相中Barbier-Grignard反应的进展进行了综述,并简单的综述了该类型反应可能的机理;其次分别介绍了微波辐射和金属纳米粒子两个新兴的研究
党的十五届六中全会是全面部署加强和改进党的作风建设的一次重要会议。会议通过的《决定》,是指导党的作风建设的行动纲领。最近,海南省委三届九次全会审议通过的《中共海
聚氯乙烯(PVC)是世界五大通用塑料之一,但是其热稳定性差,在加工温度下发生热降解,需要添加稳定剂.PVC的降解是从不稳定氯原子上引发的一种链式脱氯化氢反应,生成共轭多烯,氯
“甜籽1号”的引进,结束了内蒙古翁牛特旗打瓜种植20年无新品种更新的历史。经过技术人员四年的不断试验和探索,终于在“甜籽1号”在栽培技术上有了突破性的进步。 “Sweet