【摘 要】
:
能源结构调整是中国能源发展面临的重要任务之一,目前我国迫切需要创新改进的储能材料,以更有效地应对化石燃料的有限供应,并有效利用可再生能源。富锂氧化物正极材料因其高能量密度受到广泛关注,但是充放电过程中不可逆的晶格氧损失和尖晶石相变引起的容量衰减、循环稳定性不佳等不足限制了应用。本论文采用sol-gel—高温固相法制备Na或Fe掺杂的纳米层状富锂氧化物正极材料,运用XRD、RAMAN、SEM、TEM
论文部分内容阅读
能源结构调整是中国能源发展面临的重要任务之一,目前我国迫切需要创新改进的储能材料,以更有效地应对化石燃料的有限供应,并有效利用可再生能源。富锂氧化物正极材料因其高能量密度受到广泛关注,但是充放电过程中不可逆的晶格氧损失和尖晶石相变引起的容量衰减、循环稳定性不佳等不足限制了应用。本论文采用sol-gel—高温固相法制备Na或Fe掺杂的纳米层状富锂氧化物正极材料,运用XRD、RAMAN、SEM、TEM、XPS、恒流充放电测试、CV、EIS等研究其显微结构,和循环稳定性、倍率性能等电化学性能,分析了充放电过程中的氧化还原反应、不可逆反应及元素化学环境等与材料结构和相稳定性的相关性。(1)Na+掺杂层状三元正极材料Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2和无钴层状富锂氧化物Li1.2Mn0.54Ni0.26O2时置换材料的锂位点,提高了正极材料的循环和倍率等电化学性能。大离子半径的Na+掺杂均可增大层状正极材料的锂层面间距、锂离子扩散系数、材料的层状结构和相稳定性,还影响了局部过渡金属元素的化学环境,减缓Li2Mn O3活化分解和不可逆氧损失、减少Mn溶解等副反应、减小电极极化等。1)Li1.18Na0.02Mn0.54Ni0.13Co0.13O2的首次放电比容量为265.2m Ah g-1(0.1C)、223.0m Ah g-1(0.5C)且循环100周后仍保有容量204.4m Ah g-1,容保率为91.6%。Li1.18Na0.02Mn0.54Ni0.13Co0.13O2的锂离子扩散系数为1.6367×10-15cm~2s-1,比未掺杂材料的高一个数量级。2)Li1.18Na0.02Mn0.54Ni0.26O2的首次放电比容量为202.8m Ah g-1(0.1C)、150.5m Ah g-1(2C)且循环100周后仍有141.6m Ah g-1,容保率为94.1%,同一条件下未掺杂材料循环后仅为33.9m Ah g-1。Li1.18Na0.02Mn0.54Ni0.26O2的锂离子扩散系数为1.2152×10-15cm~2s-1,也比未掺杂材料的高一个数量级。(2)置换过渡金属离子位点的Fe掺杂无钴层状富锂氧化物Li1.2Mn0.54Ni0.26O2比未掺杂的氧化物显示出更佳的倍率性能、较高的首次放电比容量、更稳定的电化学循环性能。高Fe-O键解离能有利于稳定材料的晶体结构。较低的电荷转移阻抗和电极极化可增强高电流密度下电极的电化学比容量与循环性能。Li1.2Mn0.54Ni0.21Fe0.05O2的首放比容量为236.7m Ah g-1(0.1C)、216.8m Ah g-1(0.5C)、193.3m Ah g-1(1C)和190.7m Ah g-1(2C),具备优异的大电流密度耐受性。其锂离子扩散系数为5.8163×10-16cm~2s-1,循环前后电荷转移阻抗值增量仅74.6Ω,远小于未掺杂的(201.5Ω)。
其他文献
近年来,以抗生素和有机染料等为主要污染源的水体污染情况日益严峻。各类抗生素和有机染料废水的大量排放导致了水体环境中耐药性基因(ARGs)的富集以及致癌风险的上升。基于硫酸根自由基的高级氧化工艺(SR-AOPs)作为一种新兴的污染处理方法,引起了人们的广泛关注。SR-AOPs具有绿色环保、便捷高效的优势,但缺乏有效的活化方法。金属有机框架(MOFs)材料具有大的比表面积、丰富的金属活性位点和高的结构
随着社会飞速发展,人类生产生活需要与能源需求的矛盾日益凸显,核能占据能源结构中的重要战略地位。核能迅速发展带来显著收益的同时,不可避免地会产生大量放射性废物,一旦发生扩散或泄露至生态环境中,将对人类生存造成严重威胁。放射性锶90Sr是一种β放射体(E=0.546 e V),其作为乏燃料后处理中最受关注的裂变产物之一,具有放射性和亲骨性,易溶于水与其他离子共存,并伴随地下水和海水迁移。从环境保护和人
人体是一个巨大的能量单元,脚底包含了人体最高的力学能量,采集日常运动中脚底的机械能并将其转化为电能来提高可穿戴电子设备续航能力具有重要的研究价值。目前已经报道的机械能采集方式主要有三种:电磁发电机、摩擦纳米发电机和压电纳米发电机。电磁发电机具有能量采集效率高,输出电流大等优点,但其体积大、低频响应度低、刚性结构不宜穿戴等缺点。摩擦纳米发电机具有材料选择和工作模式多样化、易集成、输出电压高等优点,但
<正>在改革开发实施中,市场经济体制不断深化,临沧中小企业发展形势出现变化,影响着社会经济发展。临沧政府制定经济发展策略,涌现出更多中小企业,并且政府全面调控市场整体环境,为中小企业留出更多的发展空间,加速中小企业发展的脚步。经济管理作为中小企业管理的组成部分,只有提升临沧中小企业经济管理力度,才能够使企业得到更好的发展。本文主要阐述新常态下临沧市中小企业出现的经济管理问题,进而为中小企业发展创造
陶瓷介质电容器因其具备超快的充放电速率、高的功率密度和优异的稳定性而受到广泛的关注。但是与电池、电化学电容器等传统储能装置相比,陶瓷介质电容器的储能密度要低得多,这限制了它的进一步应用。因此,在陶瓷介质电容器这一研究领域,迫切的需要通过一些优化策略去提高电容器的储能密度。此外,考虑到铅的毒性和反铁电陶瓷固有的高能耗的缺陷,无铅弛豫铁电陶瓷无疑是介电陶瓷材料未来商业化的理想材料。作为无铅弛豫铁电材料
随着环境污染问题的日益加剧,寻找一种清洁可持续发展的能源代替化石能源愈发迫切。氢作为一种能源载体,以其分布广泛、燃烧效率高和燃烧产物无污染,被认为是最有前景替代化石燃料的清洁能源。电催化水裂解制氢过程无污染,零排放而且可制备高纯度氢气,是一种非常有前途的大规模可持续制氢方法。然而,因为其缓慢的动力学过程,使得制备过程中往往需要消耗极大的电能。目前最有效的办法之一就是使用电解水催化剂,以降低反应过程
石墨烯作为一种典型的二维材料,具有优异的物理化学特性,表现出十分广阔的应用前景,其中粉体是一类重要的石墨烯类型,可以作为特种添加剂复合到其他材料中,全面改善材料的自身性能和赋予更多的功能。在复合材料中,石墨烯粉体特性的发挥严重依赖于石墨烯粉体的结构和合成方式。目前,人们发展了多种石墨烯粉体的生产方法如液相剥离(LPE)、化学氧化还原的方法、电化学剥离法和CO2插层剥离等。这些方法制备的石墨烯仍然存
为了应对化石燃料过度使用造成的生态环境问题,世界各国都加大了对新型能源技术发展的投入。先进的储能系统在新型能源技术发展过程中起着至关重要的作用。锂硫电池拥有较高的理论能量密度(2600 Wh kg-1),是比传统锂离子电池更有发展前景的储能系统之一。然而,由于受到单质硫的导电性差、活性物质体积膨胀严重以及可溶性多硫化锂(Li PSs)易发生穿梭效应等问题的影响,锂硫电池的循环稳定性和库伦效率都无法
目前迫切需要开发具有高能量/功率密度的材料,以满足便携式电子产品、电动汽车和大型储能设备日益增长的需求。超快的充电/放电速率和超高的功率密度使得介电电容器成为现代电气和电子设备,尤其是脉冲电源系统中必不可少的组件。其中,陶瓷介电电容器相对于聚合物介电电容器有着耐高温和介电常数高等优势。铅基陶瓷具有良好的储能性能,但其毒性引起了人们对其在消费类应用中使用的担忧。因此,有必要开发具有优异综合性能的无铅
本研究工作,制备了Mg-Sn-Pr三元系500℃平衡态和富Mg端的铸态样品,采用X射线衍射分析(XRD)和显微结构及成分分析(SEM-EDS)等方法,对平衡态合金和铸态合金进行了实验检测。测定了Mg-Sn-Pr三元系500℃等温截面及富Mg端液相面投影图,为新型镁合金的发展补充了重要的相图数据。在500℃下,观察到五个三元化合物。证实两个被报道过三元相τ1(Mg Sn Pr,I4/mmm,t I1