高性能锂离子电池电极材料的研究

被引量 : 3次 | 上传用户:cbir
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
锂离子电池具有高的工作电压和能量密度、长循环寿命、无记忆效应等优点成为可移动电源的首选。其中正极材料和负极材料对电池的性能影响很大。石墨烯是由sp~2杂化的碳六元环组成的两维(2D)蜂窝状点阵的物质。它具有许多优异的性能比如室温下电阻较低,导电率较高等,因此在储能电池电极材料领域得到了广泛的应用。但是在锂离子电池应用方面,石墨烯也有不足之处,不可逆容量高,库伦效率低。研究表明通过N元素掺杂能够有效地提高石墨烯的电化学性能。本文用一种简单易行的方法制备了氮掺杂的石墨烯片层材料,运用XRD,SE
其他文献
  采用间歇高压反应釜模拟了重油悬浮床加氢裂化反应过程,考察了委内瑞拉重油临氢热裂化和油溶性Mo催化剂存在下催化加氢裂化反应的产物组成与分布状况。定义了反应过程中
铝合金作为牺牲阳极材料,其应用较为广泛,应用最多的是Al-Zn-In系阳极材料。但是铝合金材料在高温情况下(>50℃)依然存在电流效率降低、腐蚀不均匀等缺点。本文以油田井下高温环境(80℃)为研究背景,在Al-Zn-In系阳极材料基础上,通过合金化和热处理等方法,提高阳极材料在80℃高温介质中的电化学性能,以满足在油井等高温环境中的使用要求。本文先对十种Al-Zn-In系铝合金材料进行性能评价,筛
作为唯一可替代化石能源中碳资源的可再生能源,生物质在转换为液体燃料和制备化学品方面吸引了大量关注。现有的生物质利用方法普遍存在反应条件苛刻、成本高、能耗高和污染