碳包覆及镁等金属离子掺杂LiFePO4正极材料的电化学性能的研究

被引量 : 1次 | 上传用户:terzaghi
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
与其它传统的正极材料相比,橄榄石型LiFePO_4具有理论比容量高、原料资源丰富、安全性好、环境无毒和热稳定性好等优点。正因为如此,它被认为是最有应用潜力的锂离子电池正极材料。但是LiFePO_4的电子电导率低且锂离子在材料内部的扩散率低,使其充放电容量和倍率性能受到很大的影响。为了提高LiFePO_4正极材料的电子电导率和Li+扩散速率,研究者常采用碳包覆和掺杂金属离子的方法对其进行改性。采用高温固相法,利用碳对LiFePO_4表面进行包覆。以葡萄糖、蔗糖和酚醛树脂作为碳源,合成了LiFe
其他文献
纳米二氧化钛作为一种新型的无机材料,具有无毒、化学性能稳定、高氧化性以及良好的光电转化和光催化性能。在催化治理环境问题、太阳能敏化电池等方面应用广泛。本论文主要对纳米二氧化钛的水热制备,铁、银元素改性及光催化处理污水等方面进行研究。水热法制备纳米二氧化钛和催化性能研究。以钛酸丁酯和乙醇作为反应前驱体,通过改变体系的PH值、水热温度、物料添加比例和顺序,实现了系列样品的制备。以X射线衍射(XRD)、
氧化钨是一种过渡金属氧化物,在电致变色器件、气敏传感器、光触媒等领域具有广阔的应用前景。氧化钨薄膜透射率变化高,可逆性好,相对价格低,循环使用寿命长且无毒,是研究最早的电致变色材料,同时也是应用最广泛的电致变色材料,可被应用于汽车和建筑物的玻璃上,制造节约能源,调节光线和控制热负荷的智能窗。然而,氧化钨在响应时间、致色效率及循环使用寿命等方面的不足仍制约其实际应用。本研究选择纳米结构氧化钨作为研究
本文通过对荣华二采区10
期刊
热障涂层(Thermal barrier coatings,简称TBCs)因其具有保护基底、缓解热冲击载荷、提高发动机效率和延长服役时间等优点已经被广泛应用于航空航天的热防护领域,如航空发动机
冶金学认为脱合金是在腐蚀环境中选择性地除去合金中较活泼组元的一种腐蚀现象。但是它也可以被用来制备具有三维结构材料、薄膜材料和一维纳米线等低密度的纳米多孔金属材料