基于自支撑碳纳米材料的锂硫电池正极性能研究

来源 :中国科学院大学(中国科学院物理研究所) | 被引量 : 0次 | 上传用户:fullsfulls
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
随着便携式电子设备和电动汽车的发展,传统的锂离子电池由于有限的能量密度和较高的价格,逐渐不能满足人们日益增长的储能需求。锂硫电池因具有超高的理论比容量(1675 mAh g~(-1))和能量密度(2567 Wh kg~(-1)),被认为是最有希望代替锂离子电池的二次电池体系之一。然而,锂硫电池也面临着硫及其放电产物导电率低、充放电过程中体积变化大,以及可溶性多硫产物的穿梭效应等问题,导致电池循环稳定性差、硫的利用率低,严重制约着锂硫电池的工业化应用。针对上述问题,从提高整个电极比容量的角度出发,本论
其他文献
直接甲醇燃料电池(Direct Methanol Fuel Cell,DMFC)是将燃料(甲醇)的化学能直接转化为电能的装置。与锂离子电池相比,DMFC是一种清洁能源装置,具有结构简单、能量利用效率和能量密度高、运行时间长等优点。本文以DMFC为研究对象,应用商业流体力学软件ANSYS FLUENT,分别建立了二维多相被动式和三维多相主动式DMFC的单电池数值模型。通过模拟计算,优化电极结构和操作
学位
生物质炭具有丰富的孔隙结构和羟基,可以增加土壤透气性,增强土壤的持水能力,同时向土壤提供养分.我国化肥利用效率低,将生物质炭作为缓释载体制备缓释肥,不仅能减缓肥料养分释放速度,提高肥料利用率,减少环境污染,而且为生物质资源化利用提供新的途径.  本文以稻壳为原料,研究了稻壳的热解特性,制备了稻壳炭,研制了一种改性淀粉胶黏剂,合成了炭基尿素缓释肥颗粒,研究了缓释肥成型的工艺参数、力学性能和缓释特性.
学位
目前,不可再生化石资源的大量消耗引起环境的日益恶化、灾难性气候频出,开发可再生绿色能源已经成为世界各国亟待解决的问题。近几年,风能、光能已经成为最有产业化希望的新能源,但是,由于自然风力和太阳光的不稳定性成为新能源行业发展的最大障碍。因此,有效的储能材料和储能装置是走出困境的关键技术。超级电容器具有功率大、循环寿命长等优点,被认为是目前最有前景的储能设备之一。而提高能量密度的关键在于优化电容器电极
学位
生物质具有可再生、低污染、广泛分布、总量丰富和可储存等优点;可通过热化学和生物化学等转化方法制取生物燃料,生物质液体燃料因可替代传统化石燃料具有广阔的应用前景。生物原油是生物质通过热裂解制备的液体燃料,存在含水量高、含氧量高、热值低、酸性强和粘度大等不足,不能直接用作燃料,需对其进行改性提质制取高品位液体燃料。本文以生物质连续热解-分级冷凝得到的生物油为原料,分别以氢气和氢供体为氢源,通过复合载体
恶性肿瘤(癌症)严重影响、危害人类的健康水平与生命,癌症的转移和耐药是临床上肿瘤治疗面临的最棘手的问题。尽管世界各国在癌症的预防、诊断以及治疗方面的研究已投入大量的财力和人力,但癌症的发病率和死亡率仍呈逐年上升的趋势。金属配合物顺铂和其它的铂类抗肿瘤药物在多种肿瘤临床化疗方案中被广泛应用,然而由于铂类抗肿瘤药物长期使用,其弊端也日益凸显,主要临床表现为毒副作用和获得性耐药,这些弊端严重制约了铂类药
学位
Eu~(2+)是LED荧光材料中常用的激活剂材料,它的获得通常需要借助还原气氛将原料Eu_2O_3中的Eu~(3+)离子还原,存在高能耗、高风险的问题。本文利用Eu~(3+)可以在特定基质中自还原的特点,根据Eu~(2+)和Eu~(3+)的占位选择性,选用锶铝酸盐和钡铝酸盐作为基质材料,在空气气氛中制备得到Eu~(2+)、Eu~(3+)共激活直接白光荧光材料,并对其发光性能和化学稳定性进行了探究。
学位
本文根据农业生产中对颗粒肥料的施播量测量的需求,以微波多普勒效应为基本原理,设计了颗粒肥料流量检测系统。通过研究微波多普勒信号的频率、浓度与颗粒肥料质量流量的关系,对多普勒信号进行滤波去噪、频带细化、阈值谱峰搜寻等算法分析,优化系统,实现微波多普勒法在农业施肥中的应用。通过施肥作业中颗粒肥料流量的实时监测,为精量施肥提供理论与数据支持,对促进精量施肥机械化自动化发展具有重要意义。本文从理论分析、算
学位
包膜磷肥的制备由于包膜核芯的颗粒不规则,表面不光滑而存在许多困难。制备合格的包膜控释磷肥,并开发与之配套的施用技术是提高磷肥利用率、降低生产成本、提高作物产量的重要前提。本研究以提高磷肥利用率为出发点,从磷酸二铵颗粒优化、包膜磷酸二铵开发和产品拓展三个方面进行了探讨。首先,针对包膜磷肥核芯颗粒不规则的问题,以聚烯烃蜡和水为改性介质,探讨了两种改性手段对包膜核芯颗粒休止角、比表面积、表面光滑度等的影
学位
自组装现象普遍存在于自然界,是组成生命体的重要因素,构筑基元通过分子间非键合相互作用,可以层层组装形成不同复杂功能体,这些构筑基元的基本属性是同时具有亲水亲油基团。表面活性剂就是这样一类两亲物质,可以自组装形成不同形式的聚集体,包括在溶液中聚集形成胶束、囊泡、液晶等聚集体,以及吸附在界面,形成半胶束、单层膜、多层膜等聚集体。表面活性剂自组装形成有别于周围溶剂的微区是自组装体优良性能和应用的关键,研
学位
共轭聚合物具有良好的柔性、溶液加工性、低制造成本及可大面积加工等优点,在光电子领域得到了广泛的应用,如有机发光二极管(OLED),有机太阳能电池(OSC)和有机场效应晶体管(OFET)等。典型的共轭聚合物有聚(9,9-二辛基芴-共-二噻吩)(F8T2)、聚(9,9-二辛基芴)(PFO)和聚(3-己基噻吩)(P3HT)。F8T2是一种典型的具有结晶和液晶性质的共轭聚合物,不但具有良好的热稳定性,而且
学位