锂离子电池负极材料Li2Ti3ZnO8电化学性能的理论研究

来源 :中国化学会2019 年中西部地区无机化学化工学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dddbj126
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  化石燃料的日益短缺以及燃烧化石燃料给环境带来了巨大的破坏,急需一种安全廉价的能源替代化石燃料,电化学电源正是理想的能源。锂离子电池是一种具有高容量、高工作电压、寿命长等优点的环境友好型电化学能源[1]。
其他文献
类异常双钙钛矿A2BBO6型氧化物是一类 A 位为较小小离子半径离子(其半径通常小于高自旋 Mn2+的半径)占据的化合物.相比于经典钙钛矿结构,A2BBO6 型氧化物因为 A、B 位均为小半径离子,不仅可以发生结构畸变,从而产生较大的自发极化强度;[1-5]而且能使过渡金属离子同时占据 A、B 位,为强磁耦合作用的产生提供更大的可能性,因而是潜在的新型多功能磁电材料.A2BBO6 型氧化物的结构多
Mn4+锰激活的氟(氧)化物红色荧光粉因其制备简单,成本低且发光性能良好而受到广泛研究者的关注,有望应用于商用白光LED,以提高显色指数,降低色温[1-3]。本文采用固相法制备K3TaO2F4,利用HF的气氛中制备了Mn4+激活的K3TaO2F4氟化物红色荧光粉。
光催化技术可以利用太阳光驱动化学反应获得有价值的有机产物,并且通过优化光催化剂可以实现对目标产物的高选择性,从而提供了一种绿色节能的有机合成途径。单一半导体光催化材料体系已无法突破其固有限制满足应用上的需求,而材料复合是突破单一材料性能上瓶颈的有效途径。
会议
以稀土离子为中心离子,通过设计和选择适当的有机配体,运用不同的方法和途径制备了系列结构新颖、性能优异的稀土配位聚合物微/纳米材料及其复合材料。进而以其为前驱体,在不同的条件对其进行转化,制备了系列成分可调和形貌可控的稀土微/纳米材料,获得了相关的规律性。
卤化铅配位聚合物由于具有多样的结构及在半导体、荧光、非线性光学、热致变色等方面的潜在性能吸引了众多科研工作者的关注[1~3]。本文利用溶剂热法合成一种新型一维链状碘化铅聚合物[(NH2CH3CH3OH)(PbI3)·H2O]n,并用单晶衍射仪测定其结构。
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A series of lanthanide metal-organic-frameworks(Ln-MOFs)are synthesized under mild hydrothermal conditions by introducing the ligand of 1,3-adamantanediacetic acid(H2ADA).
Similar physicochemical properties and weak polarities of CH4 and N2,making the separation of methane and nitrogen a challenging issue in upgrading low-quality natural gas.
碳基纳米材料涵盖范围广,是一类应用广泛的结构和功能材料。其中碳纳米洋葱(onion like carbon,OLCs)、碳纳米管(carbon nanotubes,CNTs)、石墨烯纳米带(graphene nanoribbons,GNRs)是近几十年发现的碳材料家族的新成员,它们在燃料电池、电化学氢氧催化反应等领域展现出巨大的发展潜力。