同步辐射技术在锂离子电池研究中的应用

来源 :中国化学会第28届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haibolovemj
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  同步辐射技术在锂离子电池材料的结构及机理研究中得到了广泛应用并解决了许多重要问题。利用同步辐射技术可以获得锂离子电池电极材料结构物性、形成过程及电池充放电过程中电化学反应机理(包括体相结构演变、过渡金属离子氧化态及局域结构变化等)的详细信息。
其他文献
单晶半导体纳米结构、贵金属纳米晶,因为尺寸、形貌的不同,具有可调的能带结构、荧光、表面等离子体共振(SPR)等光电性质。那么,集成单晶半导体纳米结构与贵金属纳米晶,实现贵金属与单晶半导体纳米结构轴向、径向上的直接、间接耦合,将为研究两种材料之间光电相互作用,开发新型的、高效率的光电转化器件提供重要的材料基础。我们充分利用纳米化学的手段,即相似相容原理下的界面反应以及分子配合物与胶体纳米结构之间软硬
具有可控组分的单晶半导体基纳米复合结构是研究纳米半导体物理中光电性质光电信息以及在光电信息、光电转换等应用的重要前提。受传统外延生长晶格失配度的限制(<2%),在各种金属纳米结构衬底上生长单晶半导体纳米结构成为挑战。我们利用分子配合物与金属胶体纳米结构之间软硬酸碱反应的热力学与动力学调控,突破性实现了单晶半导体纳米结构在几种形貌金属纳米衬底(如高曲率纳米晶、纳米片组装薄膜)上的非外延生长,并实现了
作为锂离子电池阴极候选材料,LiCoPO4虽然在大型锂离子电池领域获得应用的可能性很小,但是在高比能量型的微能源系统中获得应用的可能性很大,其4.7到4.8V的工作电压可以赋予微能源一个大的体积能量密度.
改进锂离子电池电极材料的方法很多,主要包括以下几个战略:一是从活性电极材料自身的方面探索改进方法,包括优化材料组成,改进微结构,例如结晶性。
在石墨烯修饰的玻碳电极表面聚合掺杂槲皮素的聚吡咯膜,并将槲皮素在PBS(pH=7.0)溶液中洗脱后制备了石墨烯分子印迹聚合物膜修饰电极(MIP-E).利用差分脉冲伏安法研究了槲皮素在该修饰电极上的电化学行为.
随着新能源和节能技术的发展,具有高功率密度特性的超级电容器(Supercapacitor,SC)日益受到重视。碳材料具有良好的导电性和化学稳定性,因而成为SC 电极材料的首选。
Infrared(IR) cyclic voltabsorptometry (CVA) and derivative cyclic voltabsorptometry (DCVA) spectroelectrochemical technique were used to study the electron transfer process of 9,10-anthroquinone(AQ).
会议
石墨烯作为碳家族又一颗耀眼的明星,成为潜在的超级电容器用电极材料。最近几年的研究结果都证实了石墨烯材料应用于超级电容器有其独特的优势[1]。大多工作者都认为高比表面积是决定石墨烯容量性能的最重要因素。
锰氧化物以其资源丰富、价格低廉、环境友好和电化学性能优良等特点,被广泛应用于超级电容器电极材料。本文采用电化学还原KMnO4 制备锰氧化物,考察了温度,H+ 浓度和电位对产物晶体结构、形貌及相应电化学性能的影响。