用于锂/钠电池的开框架正极材料:从氧化物到氟化物

来源 :中国化学会第十七次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sfx158158
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Open framework solids are attracting more attention due to their wide applications including battery electrode,proton conductor,hydrogen-storage container,wide bandgap semiconductor and catalyst.In order to improve the overall performance of Li-storage materials,structural expansion is a desirable strategy to construct facilitated Li-ion migration channels.
其他文献
在局部过热性故障下,吸附剂不仅会吸附气室内的微量水分而影响SF6气体绝缘介质的过热分解过程,而且还会对SF6过热分解特征组分产生不同程度的吸附作用,使利用SF6故障分解原理诊断气体绝缘装备内部绝缘故障变得更加复杂。为此,本文通过大量试验研究了吸附剂对SF6局部过热分解特性的影响规律,获得了SF6分解组分的产气规律以及电极材料所含元素的化学形态。研究表明:不同吸附剂用量下分解组分含量变化规律不同,吸
采用ReaxFF(ReactiveForce Field)反应分子动力学方法模拟了含有10个聚合度为4的Kapton型聚酰亚胺(Polyimide,PI)模型在电场作用下的破坏过程,从介观尺度下分析了其化学键的断裂/生成过程、特征产物的生成机理,并从原子内电荷结构的角度揭示了电场作用对化学键断裂的影响.对聚酰亚胺模拟体系外加强度分别为4、4.5、5、5.5、和6×10-3V/nm电场,结果表明:电
为了探究吸附处理对矿物绝缘油长期运行特性的影响,将油纸绝缘样品在130℃条件下进行加速热老化试验,在老化15天后取出绝缘油,分别采用活性炭、活性氧化铝、10X分子筛、硅胶、活性白土在30℃条件下对绝缘油进行吸附处理48小时,测试吸附前后绝缘油的电气及理化参量,同时将吸附处理后的绝缘油与对应的绝缘纸继续在130℃条件下进行加速热老化15天,老化试验结束后测试绝缘油的电气及理化参量。实验结果表明,吸附
锂离子电池以其高能量密度和长循环寿命等优点成为了通讯、运输及新能源储存的首要储能装置.[1]在锂离子电池负极材料方面,由于硅材料具有最高的理论比容量(4200 mAh/g),较低的充放电电压平台,丰富的储量,因此硅材料成为了最有潜力的负极材料之一.
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目前普遍使用的锂离子电池均含有液态可燃性有机物电解液,容易出现液体泄漏、腐蚀电极甚至起火爆炸等安全问题,很大程度上限值了锂离子电池的发展.使用以无极固态材料做电解质的全固态锂离子电池可以从根本上解决这些安全问题.
会议
正交结构的Bi2S3是一种重要的半导体材料,在许多方面都具有极高的应用前景[1].目前,Bi2S3是重要的光电材料,在光电二极管、光电转换器和基于珀耳贴效应的电子冷却器件中得到了广泛的应用.
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Over the past decade,individual binary transition metal oxides have attracted extensive attention as anode materials for LIBs besides carbon.However,the relatively large volume expansion,electron-cond
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A freestanding solid polymer electrolyte mechanically enhanced by single ion conductor matrix was proposed.Firstly,the single ion conductor (SIC) consisting of poly(vinylidene fluoride-co-chlorotriflu
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Electrodeposition,a novel and convenient approach,has been used for fabricating porous NiS thin films on Ni foam substrate.The obtained NiS/Ni thin films were characterized by scanning electron micros
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锂离子电池的能量密度只是汽油的百分之几,但锂离子电池的能量储存部分与能量转化部分存在于同一空间之内.如果由于制作不良、误操作或局部热点引起内部或外部短路,所存能量将在局部集中释放,引起局部过热,进而引起连锁放热反应,最后引起电解液本身的分解、燃烧反应(其发热量远远大于电池所存储的电能),造成冒烟、失火甚至爆炸等热失控事件.
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