锰基富锂材料电压衰退机制研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shenloa
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高能量密度、长循环寿命、高安全性、低成本的动力电池是新能源汽车规模化应用的关键,为抢占技术制高点,近年来世界主要国家纷纷出台了动力电池的中远期技术发展规划,以促进新能源汽车产业的发展.为此,科技部在新能源汽车专项中,部署动力电池新材料及新体系的基础前沿性研究课题,以支撑我国新能源汽车产业的长远发展.
其他文献
氢气作为一种清洁、高效的能源为解决能源问题与环境问题提供了一种新途径.低成本、高效的制氢技术受到了越来越广泛的关注.石墨烯类二维材料具有表面积大、导电性能好等优点1,作为光催化剂的有效组成之一得到了广泛的应用2.利用超声剥离法,将块状C3N4剥离为类石墨烯的C3N4薄片.以醋酸镍和硫化钠作为镍源和硫源,采用水热合成法制备了NiS/C3N4复合物.光催化制氢实验结果显示,NiS/C3N4复合物具有了
随着后石油时代来临,费托合成(FTS)的重要性日显突显,人们一直试图发展高选择性制低碳烯烃的FTS催化剂[1].本文利用N的配位锚定作用,方便地将铁纳米粒子(~6 nm)高分散地固化至氮掺杂碳纳米管(NCNTs)表面,获得了低碳烯选择性高达46.7%、活性及稳定性优异的新型铁基纳米复合催化剂[2].结果表明,N掺杂使NCNTs呈现明显的碱性,部分电子从载体转移至Fe物种,增加了Fe周围的电子云密度
宽带隙半导体材料 TiO2,因其化学性质稳定、无毒及高效去除大气和水中的污染物,一直以来受到人们极大的关注.然而由于其只能被紫外光激发以及较高的电子-空穴复合率而限制了其实际应用.为了拓展 TiO2在可见光区的响应,各种过渡金属阳离子或者阴离子掺杂型的 TiO2光催化材料应运而生,但是金属离子掺杂易在 TiO2的禁带中引入深杂质能级,成为电子和空穴的复合中心,并存在热不稳定性的缺点;而阴离子掺杂,
通过费托合成反应开发环境友好型高辛烷值汽油路线替代石油炼制汽油路线,获得清洁燃料油是国内外能源领域研究热点之一.目前提高异构烷烃选择性方法是采用物理混合法,开发了费托合成胶囊催化剂,提高了C5-C9异构烷烃选择性 [1].但是,常规胶囊催化剂存在颗粒大、孔径不均一、孔道结构紊乱、易形成费托蜡而导致催化剂失活等问题,本研究进一步在胶囊催化剂基础上首次提出在“核”上原位生长分子筛“壳”的新型单晶胶囊催
N2O 作为导致全球变暖的重要温室气体之一,其全球增温潜能(GWP)是 CO2的 310 倍,大气寿命约为120 年,对臭氧层起着严重的破坏作用.因此,研究开发一种高效的 N2O 催化分解催化剂势在必行.本文采用浸渍法制备了 Zn/Mn/Cu-Al2O3催化剂,用于催化 N2O 分解的研究.分别考察了 Zn/Mn 配比、活性组分负载量以及CuO的添加量对催化剂N2O 催化分解性能的影响.并对催化剂
Developing synthetic receptors for selectively binding cations,anions and small organic molecules have been attracted increasing attention due to their biological importance in the past a few decades.
会议
锂硫电池因具有较高的理论比能量而成为目前最具开发前景的二次电池体系之一。但在实际应用过程中依然面临诸多挑战。如聚硫化物在电解质中的溶解问题、硫化锂的绝缘性问题、锂负极枝晶问题等都亟待解决。在我们前期工作中,通过新颖的卷曲法组装单根微米管锂离子电池器件[1,2],并将其应用于锂电池的原位机理研究[3,4]。
开发具有良好安全性、长寿命以及高倍率性能的锂离子电池对于大多数电池应用领域具有十分重要的意义,特别是在便携式设备、电动汽车和混合动力电动汽车领域。尽管目前锂离子电池体系已经得到了巨大的长足发展,但其能量密度、循环寿命和速度能力仍然不足。由于电池的性能主要取决于阳极和阴极材料。
同步辐射光源提供X射线衍射、光谱与成像等多种实验技术,是材料科学研究的强有力工具.本报告将介绍各种同步辐射技术,如同步辐射衍射(XRD)、吸收光谱(XAS)与全场X射线成像(TXM)技术等,在锂离子电池关键材料,特别是过渡金属层状氧化物正极材料研究中的应用.
会议
电解水制氢被认为是解决当今日益严峻的能源问题的有效途径之一[1]。电解水包括两部分反应:析氢反应(HER)和析氧反应(OER)[2,3]。尽管铂、铱等贵金属材料具有良好的电解水活性,但是其高昂的价格阻碍了其实现大规模工业化制备。因此,制备同时具有HER和OER活性的非贵金属双功能催化剂意义重大。