铁、钼基复合氧化物的制备及其电化学储锂性能

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锂离子电池具有较高的能量和功率密度、长循环寿命以及良好的安全性,使其成为便携式电子产品、电动工具和混合动力/全电动汽车的首选技术。如果以便携式充电电池提供动力的电动汽车可以取代汽油驱动的交通工具,这将会大大地缓解由温室气体排放带来的全球变暖。然而,应用最为广泛的石墨负极由于储锂容量有限、离子迁移率低,极大地阻碍了以电能作为动力来源的设备的发展。过渡金属氧化物具有更高的储锂容量、良好的环境相容性以及低廉的成本等优势,有希望成为下一代锂离子电池负极的候选材料。但是,过渡金属氧化物负极材料由于诸多问题而限
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土壤在生态系统中有着举足轻重的作用,它在为各种生物提供赖以生存空间的同时,还对人类社会的发展模式和方向有着深远的影响。但随着工业化程度的提高,人们在享受经济发展带来便利的同时,也承受着土壤被污染的风险。土壤污染具有多源性、持久性和治理难等特点,尤其是被重金属污染的土壤,会对其周边的生态环境有较大的威胁,这一现象在退役场地尤为明显。随着城市结构的升级调整,大量退役场地将被置换为其他建设用地,为使用地
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本课题中采用了一种简单的退火-水热工艺在泡沫镍基体上制造一层硫化镍纳米片,在合成过程中我们对合成的条件进行了一些调整,以下是本论文的主要工作。(1)NiO纳米球电极材料的制备。我们用把泡沫镍做为镍元素的来源和电流流通的通道在空气中对泡沫镍进行退火得到NiO纳米球电极。通过调节退火温度和时间来优化NiO纳米球电极的电化学性能。在三电极系统中对NiO纳米球电极进行测试,发现在400℃退火2 h(NiO
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