【摘 要】
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锂离子电池的性能与电极材料密切相关,因此开发新的电极材料和改良已有电极材料是提升电池性能的两种重要途径。三元过渡金属氧化物电极材料具有较高的理论比容量(800-1200mA
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锂离子电池的性能与电极材料密切相关,因此开发新的电极材料和改良已有电极材料是提升电池性能的两种重要途径。三元过渡金属氧化物电极材料具有较高的理论比容量(800-1200mAh g-1),同时具有较好的循环性能,因而是一类拥有广阔应用前景的电极材料。并且一般材料的形貌、尺寸会影响其性能,因此三元过渡金属氧化物纳米材料的制备变得极其重要。本论文提出了一种合成钼酸锰纳米材料的新方法,并对合成产物进行了电子显微学研究,具体内容如下:在透射电子显微镜中,首次利用电子束辐照诱导的方法合成了钼酸锰片状纳米材料。研究发现在电子束辐照前,由于Mn、O等的相对含量不同,样品可以分为两类。其中Mn和O含量较低的样品经电子束辐照后的产物为Mn2Mo3O8纳米片和MoO2纳米颗粒。而Mn和O含量较高的则主要生成六角结构的新相MnxMo3O8纳米片。进一步分析发现,MnxMo30O的生成可能是因为样品中Mn相对含量较高,导致Mn、Mo和O原子层堆垛方式发生了改变。同时利用三维倒易空间重构的方法初步确定了 MnxMo3O8的晶胞参数为aH2= 0.59 nm,cH2 =6.24 nm。研究结果不仅提供了利用电子束辐照制备钼酸盐纳米材料的新方法,同时也促进了对钼酸锰材料的认识。
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