LiV(PO)的合成及电性能研究

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聚阴离子型化合物因其具有稳定的晶体框架结构,对其作为锂离子电池正极材料的研究引起人们越来越多的关注。单斜结构的Li<,3>V<,2>(PO<,4>)<,3>就是其中的一种,它具有充放电电压高、比容量大和倍率放电性能好等优点,有望应用于锂离子动力电池.目前Li<,3>V<,2>(PO<,4>)<,3>主要采用固相还原法和溶胶-凝胶法合成。本文以腐植酸为还原剂固相合成了一系列Li<,3>V<,2>(PO<,4>)<,3>正极材料,并对合成材料的结构和电性能进行了研究。
其他文献
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用NH-TPD研究了自制的ZrO/SO、ZrO-TiO/SO、ZrO/SOZSM-53种固体超强酸的表面酸性,以及用水溶脱后的酸性变化.发现各个催化剂都具有3个酸中心:弱酸中心、强酸中心、超强酸中心.
传统电镀铅锡合金多用于焊接材料,印刷电路板或耐磨轴承,镀液多为氟硼酸盐体系,但该体系具有毒性大、三废处理困难、运输不方便等缺点.氨基磺酸盐体系则可以克服上述缺点,本论文的创新点则在于在氨基磺酸盐体系中电镀铅锡合金,以尝试铅酸蓄电池中轻型板栅的开发.
双电层电容器是介于传统电容器和二次电池之间一种新型储能器件.由于双电层电容器的能量密度比可充电池小,因此需要增加双电层电容.双电层电容与多孔电极的形态性质、炭表面和孔径分布有关,因此,控制炭材料的多孔结构是双电层电容器优化的主要途径.本文采用KOH为活化剂,对酚醛树脂炭进行活化处理,得到了一系列比表面积和多孔结构不同的电极材料,研究了其在30%KOH水溶液中的双电层电容特性.
本文采用沉积了少量镍氧化物的活性炭(简称"复合电极材料")作为电容器的正极材料以提高比容量,并探讨了该材料制备的复合电极作为正极所制电容器的能量密度和功率性能.
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由于缺乏具有高离子电导率与热/化学稳定性的商品化阴离子交换膜,碱性膜燃料电池的发展遇到了很大的困难。本文简要论述了笔者在这方面取得较大的突破,成功合成了具有高离子交换容量的季胺化聚砜聚电解质。
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Since Sony realized the commercial applications oflithium ion battery in 1990,many materials forlithium ion battery have been developed. In a lithiumion battery,graphite is used as the anode. Graphite
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