锂离子电池正极材料LiNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2的优化合成与改性研究

被引量 : 1次 | 上传用户:birdobird
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
具有理论比容量高、热稳定性好、成本较低和环境污染小等优点的LiNi0.5Mn0.5O2材料,一度被认为是商品化LiCoO2的最佳替代材料之一。但目前该材料还存在着Li+/Ni2+的混排严重、实际比容量较低、倍率性能较差等缺点,因此进一步改善该材料的电化学性能对促进其商业化应用具有重要意义。本文以改善LiNi0.5Mn0.5O2的电化学性能为目标,对其合成方法进行了优化,并进行了掺杂和包覆的改性研究。通过TG、XRD、SEM、EDS、CV、EIS、DSC和充放电测试等方法对合成的材料进行了表征。
其他文献
多金属氧酸盐发展已有两百多年的历史,因其特有的结构和独特的性质,所以在抗艾滋病病毒的无机药物、放射性废物处理、导电聚合物或绝缘体及溶胶凝胶掺杂、材料、催化、药物等多个领域具有潜在的应用前景[1-2],因此备受人们关注。有机金属配合物修饰的多金属钼酸盐已经显示出广阔、深远的应用前景。到目前为止,报道过的Mo-Sb帽Keggin型结构多金属钼酸盐还特别少见,因此杂多钼酸盐的研究,尤其是对锑帽修饰的杂多
学位
本论文在水热条件下合成了基于4-[二(羧甲基)氨甲基]联苯基-2-甲酸(H3L)配体和不同含氮配体的十种配位聚合物:[Co3(L)2(H2O)3]·2H2O (1)、[Zn3(L)2(H2O)3]·2H2O (2)、[Co3(L)2(4,4-bipy)2(H2O)4](3)、[Ni3(L)2(pbib)3(H2O)2]·4H2O (4)、[Co3(L)2(bbtz)2(H2O)6]·2H2O (5
学位
核壳结构微球是一种具有特殊结构和性能的新型复合功能材料。它是由一种纳米材料通过物理或化学作用力将另一种微/纳米材料包覆起来而形成的一种高层次的复合结构材料。由于这种特殊结构可以集两种或多种材料的优点于一体,因而它可作为功能材料并被应用于不同领域。SiO2@Cu核壳结构微球表面包覆的是Cu纳米颗粒膜。Cu纳米材料的电、磁、光、力学、热力学和化学性能等异于传统块体材料,表现出许多独特的性质。因此可用于
学位
氧连接的氮乙酰葡萄糖胺修饰(O-GlcNAc),是一种在真核细胞中普遍存在的蛋白质翻译后修饰,它是在1984年由Torres和Hart发现的。O-GlcNAc修饰是通过OGT和OGA这一对酶来实现的,OGT的作用是将N-乙酰葡萄糖胺(GlcNAc)通过β-构型O-连接的糖苷键形式连接到目的蛋白的丝氨酸(Ser)或苏氨酸(Thr)的羟基上;而OGA的作用则是去除GlcNAc修饰。目前,已经发现超过3
学位
量子化学与分子动力学模拟作为分子模拟的两个重要方面,各有优点,互为补充。本文通过对二元苯酚的烷基化反应密度泛函(DFT)研究和聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)的分子动力学模拟两个方面,分别向大家展示了量子化学和分子动力学的这两种分子模拟特色方法。实验室以邻苯二酚与N-羟甲基丙烯酰胺的烷基化反应来合成辣素衍生物,实验发现,改变初始反应物二元苯酚与N-羟甲基丙烯酰胺的摩尔比分别为1:1、5:1、10:1时,
学位
聚乳酸被认为是21世纪最有前途、最具竞争力的生物降解高分子材料。但是聚乳酸作为线性脂肪族聚酯,其本身在热性能等方面存在一定的缺陷,且其降解周期较长,因此极大地限制其在组织支架等方面的应用。将含有芳香环的链段引入到聚乳酸链中,期望提高聚乳酸共聚物材料的热性能,同时加快其降解速度。本文基于生物基单体丙交酯(LA)和3,4-二羟基苯丙氨酸(DOPA),通过适当的结构设计、采用不同的制备方法,合成了两种具
学位
随着社会科学的日益更新与发展,人类对新生能源的需求也在日益扩大。而且随着近几年来环境的污染越来越严重,以往的化石能源对环境的破坏也逐渐日益凸显出来,开发并且如何合理利用新生无污染能源是摆在人们面前的另一大难题。以太阳能为代表的新能源,对其利用研究的积极开展已成为新能源领域的显著特点。半导体光活性材料有着自身独特的优点和性质,如光化学稳定性和抗化学腐蚀性,而逐渐被大家所熟知从而在光催化领域占有重要的
学位
磁性高分子微球既具有普通高分子微球单分散性好、易于制备和功能化等优点,还具有磁响应性,能在外加磁场的作用下方便地回收,已成为近年来研究最为热门的课题之一。聚乙烯亚胺(PEI)是胺基含量最高的水溶性阳离子聚合物,已被广泛用于生物工程、固定化酶、环境治理、基因治疗等领域。本课题主要研究内容如下:1.采用不同方法对Fe3O4纳米颗粒进行疏水性修饰。结果发现,硅烷偶联剂-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(K
学位
支链淀粉是淀粉质量和颗粒结构的主要组成部分,具有复杂的半晶质结构。脱枝酶能够水解其内部的-1,6糖苷键,为淀粉彻底水解所必需。不同来源脱枝酶的结构及催化功能的差异性,使得它们的作用键型、作用方式和产物成分等亦有所不同。本文将重组Thermobifida fusca异淀粉酶纯化后,初步研究其酶学性质,并考察重组异淀粉酶对5种淀粉的作用特点。工程菌破碎离心得重组异淀粉酶粗酶液,经镍离子亲和色谱和超滤脱
学位
漆酶是一种含铜的氧化还原酶,在O2存在的情况下,可以催化小分子芳香族化合物氧化生成活性自由基,从而引发其聚合生成高分子化合物。本文利用漆酶的这一催化特性,将无色小分子酚类单体聚合生成有色高分子聚合物,并将这一过程与纤维材料的染色相结合,实现了基于漆酶催化聚合生色反应的纤维材料新型生物法染色。本文首先以邻苯二酚、间苯二酚和对苯二酚为底物,采用漆酶催化其进行聚合反应,通过紫外可见吸收光谱的测定监测三种
学位