锂离子电池正极材料LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2的合成与改性

被引量 : 7次 | 上传用户:quake_bj
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
层状的富镍材料LiNi0.6Co0.2Mn0.202在较低的截止电压范围内(<4.3 V)具有较高的放电比容量被认为是锂电池中最具前景的正极材料之一。本论文通过研究焙烧气氛,优化LiNi0.6Co0.2Mn0.202的制备条件,对材料进行A1203包覆和石墨烯包覆,改善其电化学性能,并且探究高电压钴酸锂的合成方法,优化其合成条件,改善钴酸锂材料在高截止电压下(4.5 V)的电化学性能。采用共沉淀法,合成出前驱体Ni0.6Co0.2Mn0.2(OH)2,混入Li2CO3后在空气和氧气两种不同的焙烧气氛
其他文献
施氏假单胞菌(Pseudomonas stutzeri)A1501是一株分离自我国南方水稻根际土壤的联合固氮菌,属于变形细菌Y亚族。在无氮源和微好氧的条件下,它能将空气中氮气固定为植物可以吸
石墨烯具有优异的电学性质,是理想的导电复合材料填充物。聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)具有良好的机械性能及循环加工性,是应用广泛的热塑性弹性体。将石墨烯与SBS进行
1998年6月,自治区纪委、组织部印发了《关于认真开好今年上半年民主生活会的通知》。《通知》下发后,各地、各部门党委(党组)普遍重视,认真学习,积极贯彻,多数单位能按期召开民主生活会,会
聚丙烯酰胺(PAM)是一种水溶性线性聚合物,在被广泛应用的同时,也带来了严重的环境污染问题。本文采用非均相电Fenton法对PAM进行初步降解,并联合微生物对其进行深度降解,有效地提高了 PAM的降解效率。综合运用电化学、分析化学以及微生物学的方法,深入探索了 PAM的电Fenton降解途径以及微生物对PAM深度降解。首先采用分子量为1.5 ×10~7,水解度为25%的部分水解PAM作为目标降解物
为了验证水稻(Oryza sativa L.)细胞质型APXs与细胞耐盐性的关系,实验分别将OsAPXa和OsAPXb(基因登录号:D45423、AB053297)转化到烟草(Nictiana tabacum,N.plum)植株中。Sout