锂离子电池正极材料LiMnPO4的制备与改性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:quake
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
近年来,由于对清洁、高效、可持续能源存储设备的社会需求快速增长,锂离子电池已经吸引了越来越多的关注,并被认为是一种最有发展前景的能量储存系统。其中LiMnPO_4正极材料以其能量密度高、对环境友好、成本低等优点而成为研究热点,被期望可以应用在大型锂电储能设备上。本文以制备具有优异电化学性能的LiMnPO_4材料为研究目标,主要采用溶剂热法,研究了各类因素对LiMnPO_4材料性能的影响。此外,研究了金属离子对LiMnPO_4晶格中的Li或者Mn的部分替代对材料性能的影响。采用溶剂热合成法,以水和二乙
其他文献
本文开发出了一种不同于常规器内预硫化方法的器外预硫化技术,在催化剂装入反应器之前将活性金属氧化物大部分转化为金属氧硫化物。与常规器内预硫化方法相比:(1)采用EPRES技术
微孔有机聚合物材料具有比表面积大、骨架密度低、结构多样、孔隙结构易于调控的优势,在很多领域都展现出了非常好的应用潜力。本文选用含杂环、刚性、扭曲非共平面的杂萘联苯结构作为核心单元,从分子设计出发,制备了一系列不同类型的微孔有机聚合物材料。其中包括了通过Friedel-Crafts反应制备的超交联微孔聚合物以及通过氧化偶联反应制备的共轭微孔聚合物。主要内容如下:(1)通过超交联反应合成了超交联聚合物
学位
陆地棉(Gossypium hirsutum L.)因产量高、适应性广而主导世界棉花生产。但由于其纤维品质还不够理想,尚不能满足现代纺织技术飞速发展的需求。由于陆地棉种内缺乏优异纤维基因资源,而陆地棉的一些近缘栽培种或野生种(种系),尤其是异源四倍体的海岛棉(G. barbadense L.)基因组中蕴含着优异纤维基因,但是,由于种间杂交存在生殖隔离或杂交后代严重偏分离,使这些优异基因资源在育种上
由各种取代的吲哚-3-甲醛与不同的苯肼在乙醇溶剂中通过缩合反应,合成了相应的取代吲哚-3-甲醛苯腙类化合物。 共合成了16个取代吲哚-3-甲醛苯腙:4-甲氧基吲哚-3-甲醛苯腙、