【摘 要】
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由于YBa2Cu3O7-x(YBCO)涂层导体在性价比以及电学性能等方面具有Bi系高温超导带材所无法比拟的优势,因而在强电领域将有着更加广阔的商业应用前景。在众多制备YBCO涂层导体的方法中,金属有机沉积(MOD)法具有无需真空系统、可精确控制前驱液成分以及便于大面积沉积等优点,是低成本、大规模制备YBCO涂层导体的首选方法。本论文基于低氟MOD法在沉积有Y_2O_3/YSZ/CeO_2 (YYC
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由于YBa2Cu3O7-x(YBCO)涂层导体在性价比以及电学性能等方面具有Bi系高温超导带材所无法比拟的优势,因而在强电领域将有着更加广阔的商业应用前景。在众多制备YBCO涂层导体的方法中,金属有机沉积(MOD)法具有无需真空系统、可精确控制前驱液成分以及便于大面积沉积等优点,是低成本、大规模制备YBCO涂层导体的首选方法。本论文基于低氟MOD法在沉积有Y_2O_3/YSZ/CeO_2 (YYC)缓冲层的金属基带表面开展了YBCO超导薄膜制备工艺的研究。采用环烷酸铜取代三氟乙酸铜制备了低
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橄榄石结构的LiFePO_4是最具应用潜力的新一代锂离子电池用正极材料,然而低的电子电导率和离子迁移速度严重影响了LiFePO_4的倍率性能,制约了它的商业化进程。本论文采用碳热还原法制备LiFePO_4/C正极材料。研究了球磨方式、烧结温度、烧结时间、表面修饰LiCoO_2和La_2O_3及复合Li_3V_2(PO_4)_3对材料电化学性能的影响。利用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FE-
正极材料是锂离子电池的重要组成部分,和负极材料相比,其能量密度和功率密度较低,一直是限制锂离子电池发展的关键。因此研究和开发高性能的正极材料已成为锂离子电池发展的关键所在。单斜结构的Li_3V_2(PO_4)_3因具有结构稳定、较高的可操作电压、较好的锂离子传输能力、较高的理论容量及安全性能好等优点而日益为人们所关注。但Li_3V_2(PO_4)_3较低的电导率和Li~+离子扩散系数严重影响了其综
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