锂离子电池负极材料Co_3O_4的性能改善及导电剂优化研究

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作为过渡金属氧化物代表的Co3O4材料,具有890mAhg-1的理论比容量,是商用碳负极材料的接近三倍,成为极具潜力的高容量电极材料。但因其首次不可逆容量大,循环性能不佳的问题,限制了它的实际应用。本论文通过纳米化和复合化结合改性,制备出了具有多孔网状结构的Co3O4/C纳米片阵列复合薄膜。其次针对锂离子电池实际生产,根据不同正负极活性材料及对电池性能的具体要求设计出配料比,并探索出双组份导电剂的优化配比。主要研究内容及结果如下:1)采用水热法以泡沫镍为基底制备出有片层阵列结构的C0304薄
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能源问题已经成为全世界关注的焦点问题,随着石油煤炭等不可再生能源的过度开发,人类在未来几十年内将面临严重的能源问题。与此同时,石油煤炭等能源的使用通常伴随着严重的环境污染问题,从近年来大中型城市空气污染严重、雾霾天气增多的情况看,环境保护已经成为迫在眉睫的问题。因此,探寻清洁的可再生能源是十分重要又有意义的课题。风能使目前使用最为广泛也较为成熟的清洁能源之一。风能不仅具有零污染的特点,同时又能够长
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在能源危机日益严峻的今天,太阳能作为一种清洁可再生能源具有广泛的应用前景。其中,光伏发电技术可以将太阳能直接转化为电能,因而受到研究者的广泛关注。硅太阳电池由于原材料资源丰富,转换效率高,所以是现在开发得最快的太阳电池。目前硅太阳电池占据光伏市场份额的80%以上,降低生产成本和提高电池效率是硅太阳电池研究的主要方面。为了降低生产成本,需要不断减薄硅片厚度。光吸收成为硅片减薄后要解决的关键问题之一。
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