适用于锂离子电池的新型离子液体电解液的研究

来源 :2009年第十五次全国电化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingyu9404
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离子液体是指全部由离子组成,在室温或相邻温度下呈现液态的物质,又称为室温离子液体或室温熔融盐,其具有不可燃、蒸汽压低、电化学窗口宽、电导率高、无污染等优点,有望取代传统有机电解液解决锂离子电池安全性问题。本文制备了1-甲基-3-丁基咪唑二(三氟甲基磺酰)亚胺(BMITFSI)/二(三氟甲基磺酰)亚胺(LiTFSI)、1-甲基-3-乙基咪唑二(三氟甲基磺酰)亚胺(EMITFSI)/LiTFSI两种新型离子液体电解液,通过对比两种新型电解液的电导率、电化学窗口、锂离子迁移数等电化学性质,优选出EMITFSI/LiTFSI作为锂离子电池电解液,采用锂离子电池常用正极材料LiFePO4、LiCoO2,负极材料Li4Ti5O12组装了半电池,考察了“Li/LiFePO4”、“Li/LiCoO2”、“Li4Ti5O12/Li”半电池在该新型电解液中的循环性能,并探讨了锂盐LiTFSI浓度对半电池“Li/LiFePO4”、“Li/LiCoO2”、“Li4Ti5O12/Li”循环性能的影响。
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屈服-触变特性是胶凝含蜡原油重要的依时流变特性。本文利用RS150H 流变仪对4 种物性不同的含蜡原油,在剪切速率线性增大后又线性减小这一循环加载方式条件下,研究了胶凝含蜡原油的屈服-触变特性。发现在该加载条件下,蜡晶结构恢复速率较慢,因此,在研究含蜡原油的滞回环时,应该重点研究第一个环;同一温度下,当剪切速率变化率变大时,滞回环向离开剪切速率轴方向移动,环的面积变大,反之,当剪切速率变化率变小时
由于含蜡原油中蜡的组成、含量、性质及其在原油中存在的形态、结构是影响原油流变性最主要的因素,本文研究了剪切作用对蜡晶形态的非线性特征的影响。实验结果发现,析蜡点温度以下的原油,粘性流动熵产对加剂原油的蜡晶聚集的破坏是明显的。剪切作用越明显,蜡晶分形维数越低。同时,含蜡原油的含蜡量是决定剪切效应的首要因素。含蜡量越高,剪切效应越强,蜡晶外形非线性特征越容易减小。
本文采用铜模吸铸法浇铸得到总长50mm、平行部分直径3mm的Zr基非晶合金短比例拉伸试样,在MTS810材料试验机上进行拉伸试验,通过在样品表面安装相对固定的自制凸缘夹将引伸计固定于Zr基非晶合金短比例拉伸试样表面,测量拉伸试样轴向应变量。得到了应力~应变曲线及拉伸性能指标,研究了Zr基非晶合金拉伸力学行为。
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研究了噪声神经元模型的鞍-结分岔点附近诱发的随机节律的动力学行为。该节律的放电轨迹图不规则、无自相关特性;统计直方图连续分布,快速上升后指数降低。在实验性神经起步点放电实验中发现了统计特征和参数位置相似的节律。该结果提供了鉴别鞍结类分岔和分岔点附近的随机动力学行为的指标。
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高空缺氧一直以来都是航空医学的重要研究内容。本文提出一种基于脑电信号分析的高空缺氧识别方法。在模拟7500米高度记录缺氧状态下的脑电信号,然后把一种新颖的混沌神经网络——KⅢ模型和支持向量机结合在一起来分析研究脑电信号。实验结果显示,即使是在缺氧的早期,在每个实验个体上也能够检测到明显的缺氧脑电模式。
本文采用偏钒酸铵对磷酸铁锂材料进行了Fe位和P位掺杂,并采用XRD、XEM、CV、交流阻抗谱、热重分析以及充放电曲线对材料进行了研究。研究表明,对磷酸铁锂材料的钒掺杂可以很大程度上改善和提高材料的电化学性能。通过研究,确定了钒的最佳掺杂比例为0.04,在0.1C的放电倍率下,充放电曲线具有平稳的电压平台和较大的充放电比容量。循环伏安曲线以及材料表征等测试结果都表明掺杂对材料性能的改善是有利的。