【摘 要】
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层状高镍氧化物正极材料(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,LNCM)被认为是高能量密度的锂离子电池候选材料之一,但是由于结构退化、热稳定性不足和存储性差等原因,其安全性和商业化应用仍然存在问题.Ge掺杂作为一种体相修饰手段,可以有效解决层状高镍材料结构退化问题.在这个工作中,使用溶胶凝胶法制备了Ge掺杂的层状高镍氧化物正极材料Li(Ni0.8 Co0.1Mn0.1)0.997Ge0.003O2(LNCMG),提高了层状材料的结构有序性,改善了电化学性能.采用X射线衍射分析(XRD),扫描电子显微镜(
【机 构】
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陕西科技大学材料科学与工程学院,陕西西安 710021
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层状高镍氧化物正极材料(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,LNCM)被认为是高能量密度的锂离子电池候选材料之一,但是由于结构退化、热稳定性不足和存储性差等原因,其安全性和商业化应用仍然存在问题.Ge掺杂作为一种体相修饰手段,可以有效解决层状高镍材料结构退化问题.在这个工作中,使用溶胶凝胶法制备了Ge掺杂的层状高镍氧化物正极材料Li(Ni0.8 Co0.1Mn0.1)0.997Ge0.003O2(LNCMG),提高了层状材料的结构有序性,改善了电化学性能.采用X射线衍射分析(XRD),扫描电子显微镜(SEM),X射线光电子能谱(XPS)等手段对制备材料进行了结构表征和元素分布分析.结果表明,Ge掺杂减小了层状高镍氧化物正极材料的阳离子混排度,提高了材料有序性.与LNCM相比,掺杂后的材料(LNCMG)比容量和倍率性能都得到了提升.LNCM在1 C下循环30圈后仅有82% 的容量维持率,而LNCMG容量维持率可达到88%.
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采用化学沉淀法合成了 α-Al2 O3:Cr3+发光粉体,并对其结构和发光性能进行了研究.α-Al2 O3:Cr3+粉末分散性较好,吸收光谱在可见光区由一系列驼峰状宽带吸收峰组成.在411 nm激发下,粉末主发射峰位于695 nm处,属于Cr3+R线发射.Cr3+最佳掺杂浓度为0.5 mol%,经过计算此时晶格内Cr3+之间距离大约为20? ,α-Al2 O3为强晶体场环境.Cr3+掺杂浓度继续增大后,晶格内C r3+浓度增大、离子间距离减小、无辐射跃迁增多,出现浓度淬灭现象,导致发光强度降低.
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凉皮是西北地区的特色风味小吃.在贮藏过程中其品质变化机理尚不清楚,成为制约凉皮工业化的瓶颈问题.以小麦淀粉为原料制作凉皮,在4℃分别贮藏0d、1d、3d、5d、7d,对凉皮的水分含量、质构特性、微观结构、结晶特性、热学特性、短程有序结构进行分析.结果表明:凉皮在0~7 d的储存过程中水分含量从33.17% 降至28.54%,硬度从169.83 g增大至294.38 g,咀嚼性从61.37增加至118.51,微观结构由光滑的网络状结构变为粗糙、疏松多孔结构;淀粉的短程有序度从0.51增大至1.07,晶型逐渐
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