锂离子电池用钛基和锰基氧化物纳米阵列的制备、性能及储能机理研究

被引量 : 1次 | 上传用户:ali99
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,随着清洁可再生能源,多功能便携电子设备和微纳机电系统的快速发展,对储能装置提出了更高的要求。锂离子电池与其它的储能装置相比具有高的能量密度,良好的循环性能和低环境污染等优点,是最具研究前景和发展潜力的储能装置之一。虽然锂离子电池已经得到了商业化应用,但其仍然存在着功率密度低,安全性能低等问题,需要进一步研究。目前锂离子电池的基础研究之一集中在新型电极材料的设计、修饰和改性方面。本论文将设计制备具有纳米阵列形貌的钛基和锰基锂离子电池正负极材料,并分别研究其在半电池和全电池中的电化学性能及储能机
其他文献
生物传感器是一类以生物活性材料为分子识别元件的分析器件,被广泛应用于医疗卫生、农业生产、环境监测等日常生活中各个方面。作为生物传感器重要组成部分,电化学酶传感器在
纳米材料的研究已经成为材料领域的热点,它涉及物理、化学、生物等多种学科。纳米材料有着独特的光学、力学、电磁学等特性,因而在各个方面有着广泛的应用前景,它已经渗透到了我
随着社会经济的发展,能源问题仍是困扰人类可持续发展的难题。化石能源的逐渐枯竭以及温室效应加剧,人们对如何利用太阳能代替化石能源课题日益关注,而太阳能电池则成为新能源材料的热门课题之一。太阳能电池将太阳能直接转化成电能,是一种清洁能源。常规的太阳能电池存在着各种缺陷,1991年瑞士科学家Michael Gr tzel和Brian O’Regan发明染料敏化电池(Dye-sensitized sola
光致聚合物材料是一种新型光学材料,相比其他材料而言具有低成本、环保无污染、可以实时记录等优点,更重要的是其衍射效率和曝光灵敏度范围都很高,空间分辨率也非常出色,在全息和
原子系统与固态量子点系统的主要区别在于电子与声子的相互作用不能被忽略,考虑了电子与声子的相互作用,声子将参与到系统的跃迁过程中。在相干驱动的量子点与腔的量子动力学系
本文通过微磁学方法,系统计算了在垂直取向和平行取向下,交换耦合双层膜FePt(60 nm)/Fe(5 nm)、FePt(30 nm)/Fe(10 nm)/FePt(30 nm)三层膜和[FePt(6nm)/C(1,2,3,4,5nm)]5/Fe(5 nm)/