Mn3O4-GA三维复合材料的制备、表征及作为锂离子电池电极材料电化学性能研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yzjzs13141
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
  黑锰矿(Mn3O4)具有来源丰富、环境相容性好、储能性能优异等优点,而石墨烯气凝胶(GA)则具有丰富的孔结构,二者的复合物有望成为极有发展前景的锂电电极材料。本文采用直接水热还原结合冷冻干燥技术制备了Mn3O4@GA三维超轻复合材料。
其他文献
  在有氯化物和氯化铵存在的电解槽中通过电沉积的方法在钛网上沉积钴镍合金(CoNix)。实验系统的研究了电解液组成,沉积时间以及沉积电流密度对沉积薄膜的影响。通过扫描电
  碳材料由于具有可调控的孔隙结构,良好的导电性,良好的化学和热稳定性,被认为是制备超级电容器电极绝佳的材料。[1]许多生物质材料由于具有清可再生,产量巨大,低价等特点,被用
  铂是燃料电池中最常用的催化剂,其催化活性和选择性与铂的形貌有很大关系[1-2]。其中,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是最常用的一种调控铂纳米晶形貌的表面活性物质,但是,由于PVP能够
  Li3VO4作为一种新型的嵌入型锂离子负极材料被报道后,引起了广泛的研究兴趣.因其有较高的理论容量(394mA h g-1),较低且更为安全的充放电平台(1.0~1.5 V)以及低廉的价格和简
  具有各向异性的Pt基双金属材料是很有前景的电化学能源转换催化剂。在本文中,我们以油胺作为溶剂,在氢气氛围的调控下,一锅法合成了蠕虫状的PtMo纳米线。在制备过程中,借助了
  以六水硝酸钴为钴源,氢氧化钠为沉淀剂,采用微波辅助及液相合成法制备了片状纳米Co3O4材料.在100mA g-1充放电电流密度下,其首次放电容量达到1204.7mAh g-1,30次循环后可
  氧还原反应(oxygen reduction reaction,ORR)是燃料电池实现能量转换最重要的过程之一,ORR反应中Pt基催化剂的使用导致燃料电池成本较高,阻碍了其商业化进程[1]。近年来,
  铂基催化剂是目前公认的氧还原反应活性最高的催化剂,然而其价格高昂,且在反应体系中极易受到甲醇和CO的毒化,因此开发新型廉价的非贵金属催化剂一直是相关领域的研究热点[1
  利用静电纺丝技术,成功制备出WS2纳米片均匀镶嵌在碳纳米纤维的复合材料。这种均匀分散的少层或单层WS2纳米片具有极大的比表面积和极小的尺寸,可以提供较多的界面储锂位点
  我们发展了一种简单经济的对石墨毡进行氮元素掺杂的方法,即通过石墨毡表面吡咯的聚合和同时活化/碳化的方法实现。掺杂后的石墨毡具有高的比表面积和孔径率,最佳样品NGF2