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新型硅酸盐/铬酸盐锂电池正极材料的制备及电化学机能研究

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毕业论文范文题目:新型硅酸盐/铬酸盐锂电池正极材料的制备及电化学机能研究,论文范文关键词:新型硅酸盐/铬酸盐锂电池正极材料的制备及电化学机能研究
新型硅酸盐/铬酸盐锂电池正极材料的制备及电化学机能研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:正交构造正硅酸盐聚阴离子型化合物因为其高的实际容量跟凸起的保险机能等长处成为很有发展潜力的新一代锂离子电池正极材料。本文通过水热帮助溶胶凝胶法,合成了Li_2MnSiO_4/C跟Li_2Mn_(0.5)Fe_(0.5)SiO_4/C复合正极材料,测试了其构造跟电化学机能。初步研究了其电化学机能差别的起因,并采取非原位FTIR跟非原位XRD的实验手段研究了其电化学过程中构造的变更与其容量衰减的起因。研究表明,水热帮助溶胶凝胶法所合成Li_2MnSiO_4/C跟Li_2Mn_(0.5)Fe_(0.5)SiO_4/C复合材料均存在雷同的晶体构造(本文此处忽略..),均属于正交晶系空间群Pmn2_1,并且都存在高的首次放电容量,其首次放电容量分辨为205.8mAhg~(-1)(可逆的嵌脱1.24个锂)跟215.6mAhg~(-1)(可逆的嵌脱1.30个锂)。而此时Li_2Mn_(0.5)Fe_(0.5)SiO_4的Mn的电子交换数≥1.6,也就是说事实上,铁的代替使锰的实际电化学活性得到了很大的进步。GITT打算出的数据得出,Fe代替Mn后,使得Li_2MnSiO_4材料的锂离子扩散系数增加,因此传输改良,也证明了这一点。固然水热帮助溶胶凝胶法所合成Li_2MnSiO_4/C跟Li_2Mn_(0.5)Fe_(0.5)SiO_4/C复合正极材料轮回机能均较(文章此处忽略..)差,然而Fe代替Mn后,前五圈的轮回机能得到改良。非原位FTIR数据显示,Li_2MnSiO_4的对应于[SiO_4]的接收谱带,随轮回次数的增加,逐步向高波数方向偏移。而Li_2Mn_(0.5)Fe_(0.5)SiO_4的[SiO_4]的特点接收峰在轮回过程中不产生偏移。非原位XRD图数据显示,Li_2MnSiO_4材料在开端充放电后就变为非晶态,而Li_2Fe_(0.5)Mn_(0.5)SiO_4的构造得到部分保持。阐明Fe部分代替Mn部分牢固住了材料的晶体构造,还牢固住了材料中的[SiO_4]基团。这表明通过阳离子代替来进步Li_2MnSi(略..)O_4框架构造牢固性的可能性。锂一次电池跟锂离子二次电池在古代生活中发挥着同样重要的作用。CuCrO_4是一种存在多电子交换反应的锂一次电池正极材料,切实践容量高达744mAh/g。本文报道了一种合成CuCrO_4的改进方法,并对材料的构造跟电化学机能进行了表征。为了验证可能的放电产物,采取非原位XRD跟FTIR的方法研究了其放电机理。实验成果表明,改进的积淀方法制备的CuCrO_4一次锂电池正极材料,存在放电容量高、倍率机能好等长处。以10mA/g跟200mA/g的倍率放电到1V,比容量分辨达到706mAh/g跟610mAh/(本文此处忽略..)g。该材料的棒状状况跟亚微米级的粒子大小,以及单质铜在放电过程中的析出,使该材料倍率放电特点优良。非原位XRD跟IR的研究成果揭示了CuCrO_4在放电过程中可能改变为了其余化合物,如Cr~(3+)化合物,并构成反应产物单质Cu跟Cu_2O。


以上为本篇毕业论文范文新型硅酸盐/铬酸盐锂电池正极材料的制备及电化学机能研究的介绍部分。
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