锂离子电池高镍三元正极材料的制备与改性研究

被引量 : 1次 | 上传用户:llpgxyu
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
近年来锂离子电池的飞速发展、新能源汽车的工业化趋势,带动了高能量密度、安全性高且成本低廉的电极材料的研发。在所有的正极材料中,高镍三元材料由于具有这一系列的优点而得到了广泛的关注和研究。然而,这种材料同样存在一些缺点,如首次不可逆容量较大,高电压下循环性能差,大倍率性能不佳等,这些缺点的存在限制了它目前的大批量生产。本文采用不同的水热法制备高镍三元材料前驱体,采用高温烧结工艺制备高镍三元材料,并分别通过钛酸锂包覆、铌掺杂等方式对材料进行改性。主要研究成果如下:(1)采用水热法-高温固相法制备高镍三元
其他文献
间接矩阵变换器(Indirect Matrix Converter,IMC)是一种无直流储能元件的AC/AC变换器,具有可调输入功率因数、高质量输入输出波形、四象限运行等优势,适合应用于嵌入式系统、船舶推进、电机驱动和可再生能源领域。本文深入研究并改进了其电路设计和控制策略,以提高系统性能。本文深入分析间接矩阵变换的换流过程,明确换流回路,针对换流回路中电路杂散参数引起的功率器件承受电压尖峰,器件
学位
AC/DC LED驱动电源是LED照明产品的核心部分,确保整个照明系统长期高效、稳定的运行,在延长LED照明产品使用寿命、节约能耗、降低后期维护成本等方面有着至关重要的作用。影响驱动电源电路可靠性的因素有很多,其中,寿命受工作温度影响大、体积笨重的电解电容是驱动电源可靠性的一个短板。为提高驱动的整体寿命,对驱动进行优化拓扑结构或是优化控制策略,用寿命长、稳定性高的电容替代电解电容。本文根据基于Fl
学位
随着可再生能源发电技术的发展,单相逆变器被广泛地应用到了可再生能源并网系统中,成为了不可或缺的一种功率变换装置。通过研究新型的拓扑结构与控制方法来提高并网电能质量与逆变器效率已经成为研究的重点。本文基于并网逆变器的相关研究,对一种新型双频并网逆变器的拓扑结构和工作原理进行了深入分析,并针对拓扑结构的特点设计了相关参数与控制策略。新型双频并网逆变器主电路包含功率单元和消谐单元,两个单元并联于单相电网
学位
户用微电网实现了分布式发电的有效利用,并可向用户供应优质、可靠的电能。储能系统作为户用微电网的支撑,发挥了平抑功率波动、改善电网电能质量的作用。其中单相H桥并网/离网型变换器作为储能系统与户用微电网的接口,其控制策略的优劣关系着户用微电网的安全、稳定和高效运行。因此,研究单相H桥变换器的控制策略具有重要的现实意义。课题以单相H桥并网/离网型变换器为研究对象,分别研究了变换器在并网模式、离网模式以及
学位
近年来,新能源发电、高速铁路、电动汽车、变频器等各种电能质量干扰源在电网广泛分布,其随机波动性、非线性特点显著,导致公用电网的供电电能质量问题恶化。正在建设的电网谐波监测分析系统实时汇集全网电能质量数据,使得数据驱动的电能质量问题分析与决策成为可能。但电网监测终端数量多,存储系统组成复杂、物理环境恶劣等原因都会造成采集的数据存在缺失、异常等数据质量问题,这些数据问题会导致错误的分析结果,影响电能质
学位
我国灯具市场前景广阔,近十年来市场交易额整体呈上升趋势。市场规模的扩大使得灯具的设计也逐渐得到重视。随着中国经济迅猛增长,我国的消费模式也发生改变。消费者在追求功能的同时,也更加重视对产品情感上的诉求。对感性的衡量和转化则成为产品设计过程中的关键。灯具作为照明器具,在日常生活环境中扮演着重要的作用。以用户感性需求为出发点指引灯具的设计,将会成为一个研究方向。感性工学是一种产品研发的方法论,通过对感
学位
电池的阻抗谱是电化学电池最为重要的参数之一,它是表示电池性能的参数之一。目前较为成熟的电池的阻抗谱方案多为离线测量,如果能对电池系统的阻抗谱进行在线的实时监控,那么也就可以对电池进行电压监测和保护、充电状态估计、健康状态估计,同时可以帮助检测电池系统中隐藏的故障点。论文针对在线快速电池阻抗谱测量方案设计展开了深入的探讨和研究。本论文针对目前锂离子电池和电池管理系统上的研究现状和存在的问题,以如何快
学位
随着日益严峻的能源和环境问题,电网架构将从传统电网变革为智能电网。推进可再生能源的发展可以有效地解决日益严峻的能源和环境问题。作为智能电网在家庭用户侧的延伸,家庭能源管理系统是家庭微电网实现电能调度优化中一个不可或缺的部分。在基于价格的需求响应背景下,用户可根据电价波动情况自行安排家庭用电,实现用户节省成本和电力系统稳定运行的双赢。在家庭微电网中,如何根据调度信息控制不同模块之间协同运行,并提高调
学位
随着电力系统的升级,智能电网在保持高可靠性和安全性的同时,建设一个高效、智能和多功能的电网是一项极具挑战性的任务,尤其是在现如今不断演变的网络威胁环境中。因此,如何保证用户信息的隐私以及如何保证盗电行为能及时检测出来,仍然是智能电网面临的挑战。因此,安全和隐私是智能电网设计和实现的关键问题之一,直接影响智能电网的安全可靠运行和用户对电力公司的满意程度。当不法分子盗电时,会使得合法用户或电力公司遭受
学位
光电传感器作为物联网中的核心部分之一,可以检测紫外、可见光到近红外光谱范围的光。但是,由于其分布范围广泛,这些传感器的供电问题,以及在移动传感器中电池的寿命和其带来的资源浪费和环境污染问题严重束缚了其向前发展的脚步。另一方面,光电探测器还需要提高探测灵敏度。摩擦纳米发电机的出现为解决光电传感器的供电问题开辟了新途径,很多基于摩擦纳米发电机的光电传感系统被相继报道。这些类型的自驱动光电传感系统很多是
学位