镁掺杂对于抑制P2-Na0.67Mn0.67Ni0.33O2钠离子电池正极材料相变研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:neckil77
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
  室温钠离子电池由于原料丰富,分布广泛,价格低廉,而得到研究人员的广泛关注和研究。层状过渡金属氧化物作为目前最有前景的钠离子电池正极材料,由于在充放电过程中存在不可逆相变而阻碍了其实用化进程。
其他文献
工业油污水的大量排放和石油泄漏事故的频繁发生,人类健康和自然环境造成了严重的危害。所以油水分离技术已经成为全世界关注的课题。[1-2]传统的油泄漏事故处理方法包括就地燃烧、化学沉降等。但这些技术存在各种各样的缺点。我们在膜分离技术的基础上,进一步改进了膜分离技术的通量小、机械性能差、实际应用性能弱等缺点,制备了一种新型连续油水分离装置。
丁烷四羧酸(BTCA)作为抗皱性能极佳的整理剂,其市场化由于一些原因,推广存在困难。本研究通过加入合适的能使抗皱整理剂自交联的多元醇扩链剂提高BTCA/SHP体系交联效率,降低整理温度,提高织物弹性。研究对十四种常见多元醇的阔链效果进行了比较筛选。
水凝胶作为一种新型敷料,具有传统敷料难以比拟的优点,因此受到学术界和工业界的极大关注。本文设计研发了一种可负载活性分子的寡聚亚胺交联的仿生壳聚糖水凝胶。这种仿生水凝胶既可作为敷料负载抗炎药物进行辅助修复,又可以作为组织工程材料为细胞的生长提供介质。寡聚亚胺交联剂由对苯二甲醛与具有较高生物活性的亚精胺交联形成。
近年来随着经济的快速发展,水污染事件时有发生,对水体中的痕量重金属离子进行检测成为研究热点。石墨烯具有大的比表面积和优异的物理化学性能,在电子、能源、环境等领域有着潜在的应用价值。通过在石墨烯表面修饰官能基团,能够赋予其新的性能并拓展应用范围。
在青海盐湖提锂工业生产中,富锂卤水精制除杂工序均副产有数量可观的粗品氢氧化镁。因其包裹、夹带了大量的LiCl、NaOH、硼酸盐等杂质,纯度很低,难以利用,不仅造成资源浪费还产生较大的环保压力。
随着电动汽车、清洁能源存储的快速发展,开发与之相匹配的兼具高功率、高能量、长寿命的电化学储能器件成为目前的研究重点。超级电容器是一类重要的电能储存装置,具有功率密度高、温度特性好、循环寿命长等优势,但低的能量密度限制了其在规模储能领域中的进一步应用。
Recently,ambient-temperature sodium-ion batteries(as a substitute of lithium-ion batteries) have raised much attention for grid-level applications considering the sustainability advantages of NIBs.
会议
钠离子电池的研究开发一定程度上可缓和因锂资源短缺引发的电池发展受限问题[1]。电解质作为电池的重要组成部分,成为近几年的研究热点之一[2]。以草酸钠和三氟化硼乙醚溶液合成的二氟草酸硼酸钠(NaDFOB)是一种新型的钠离子电池电解质盐。
通过喷雾干燥法合成了三维石墨烯修饰的NaTi2(PO4)3材料(NTP@rGO),结构测试表明,NaTi2(PO4)3纳米颗粒表面被石墨烯包覆,同时,颗粒间通过三维石墨烯导电网络连接。
从传统便携式电子产品到电动汽车和智能电网储能电站等新兴领域,锂离子电池正在扮演着越来越重要的角色。然后,锂离子电池的大规模应用,将使各类锂资源被大规模消耗,因而开发来源更加丰富廉价的高性能电化学储能器件,将是目前储能领域的一个重要研究方向。