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搜索结果: 31-45 共查到材料科学 负极材料相关记录45条 . 查询时间(0.076 秒)
锂离子电池作为清洁、高效、便携的储能方式之一, 在很多领域都具有广阔的应用前景. 如何实现高容量、大功率和长寿命的锂离子电池, 依赖于其中各核心部件的结构设计和性能提升. MnO2由于其较高的理论比容量、较低的放电平台、价格低廉和环境友好等优点, 在锂离子电池负极材料的应用上具有很大的潜力. 针对MnO2作为负极材料可能存在的问题, 可以通过纳米化、孔洞化和增强导电性等多种策略, 改变电极材料的结...
近日,著名学术媒体Wiley出版社的Materials Views China对侯仰龙课题组进行了专访,介绍了侯仰龙教授通过综合利用金属氧(硫)化物与石墨烯的各自优势,开发出新型锂离子电池负极材料。(http://www.materialsviewschina.com/2013/04/lithium-ion-batteries-in-the-composite/ )。
近日,著名学术媒体Wiley出版社的Materials Views China对侯仰龙课题组进行了专访,介绍了侯仰龙教授通过综合利用金属氧(硫)化物与石墨烯的各自优势,开发出新型锂离子电池负极材料。(http://www.materialsviewschina.com/2013/04/lithium-ion-batteries-in-the-composite/ )。
通过机械球磨法制备了TMB0.5(TM=Co, Mo, V)类过渡金属硼化物. 在碱性电解质溶液中, 合成的金属硼化物表现出显著的电化学活化行为, 其放电容量明显高于单质金属与硼单独放电的容量之和, 其中过渡金属实现的放电容量约为其单独放电时的2倍. 同时, 作为负极应用, 该金属硼化物的阳极极化明显降低, 与空气电极构成电池后, 恒流放电电压平台相对于单质金属提高了100~300 mV. 表明金...
综述了近几年碳质锂离子电池负极材料的研究进展,比较了各类碳质材料如石墨、中间相炭微球、高比容量炭化物、石油焦、纳米碳质材料等的优缺点.重点介绍一维纳米碳质材料在锂离子电池负极材料中的应用.
合成了锂离子电池负极材料钛酸锂(Li4TisO12),并将结构单一、组成较纯的钛酸锂负极材料组装成电池,研究了合成温度对钛酸锂结构及物种的影响.结果表明,合成温度低于650℃时生成两种结构的TiO2,严重影响了钛酸锂的结构,合成温度高于650℃时TiO2逐渐消失,在800℃保温24 h之后得到单相Li4Ti5O12,电化学性能良好.
本项目研究了纳米SnO,SnO2,Si, Sb和SnSb,以及将纳米氧化物和合金钉扎/包覆/填充在多孔硬碳的内外表面所形成的一系列锂离子电池复合负极材料。本项目还对这些纳米材料在锂嵌入脱出过程中物理和化学性质的变化,特别是对电化学行为进行了深入研究。这些材料显示了优越的性能。
因项目尚处于产业化研究的前期阶段,正在按计划进行。目前产业化还存在着材料生产率低、材料质量不稳定等技术难点,预计在项目完成时(2005年底)将会获得基本成熟的制备工艺、路线。
该成果是一种锂离子电池用锑化物热电合金/石墨复合负极材料。它的组成为:锑化物热电合金80wt%~90wt%,石墨10wt%~20wt%。该材料的优点包括:1.可逆充放电容量远高于碳材料,其首次可逆容量一般在500mAh/g;2.安全性能好,负极工作电压比金属锂高0.9V,可以有效地避免可能出现的金属锂在负极表面的析出现象;3.工作电压稳定,能在较长时间内保持输出电压不变;4.快充性能好,大电流充放...
将反相微乳液工艺用于制备纳米储锂合金,成功地制备出了具有无定形结构的铜锡合金纳米颗粒,避免了电极的粉化问题,改善了合金负极的循环性能。但纳米合金表面SEI膜的成膜反应造成了较大的不可逆容量。纳米颗粒之间的接触电阻导致电极导电性较差。实验证明,纳米铜锡合金的颗粒尺寸与电极中导电剂含量的匹配问题对电极的电化学性能有较大的影响,当导电剂含量为40%时,粒径范围在50-60nm的铜锡合金具有最佳的电化学性...
摘要在过渡金属化合物氯化钴参与下低温(<1000℃)处理中间相炭微球(MCMBs),制备高容量锂离子电池的炭负极材料。Raman分析和X射线衍射分析表明,热处理后MCMBs以低温炭结构为主,但微球表面的碳微晶尺寸较内部增大;电化学恒电流测试表明,热处理后MCMBs的可逆容量明显提高,在不降低充电容量的前提下将首次库仑效率从52.2%提高至86.7%,循环性能也得到积极改善。认为热处理后MCMBs...
摘要 利用机械球磨法得到Si和Mn原子比为3: 5的复合材料, 将此材料与20 wt%的石墨混合球磨得到Si3Mn5/C复合材料. 利用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分析材料的物相和电极的微观结构. 结果表明: 所得材料中没有Si-Mn二元新相的生成, 材料的颗粒尺寸为0.5~2.0μm. 碳的加入抑制了活性中心Si在循环过程中的较大结构变化, 且Si-Mn复合物颗粒均匀地分散在碳...
摘要 研究了一种制备锂离子电池负极材料Li4Ti5O12的新工艺. 以TiCl4为原料, 水解制备出Ti4+溶液, 通过“外凝胶”法制备出球形前驱体, 与Li2CO3按计量比混合均匀, 再通过一定的热处理后制备了锂离子电池负极材料球形Li4Ti5O12. 采用XRD、SEM及电化学性能测试等分析手段考察了不同热处理温度对产品性能的影响. 结果发现, 经过800℃热处理16h后得到的产品颗粒呈球形、...
文章摘要: 采用真空熔炼与高能球磨方法制备了CoFe3Sb12合金粉末,并研究了其电化学性能。研究结果表明CoFe3Sb12的活性元素Sb可以与锂离子进行可逆电化学反应,其嵌锂产物为Li3Sb。CoFe3Sb12电极在20mA/g的电流密度下第一次可逆容量可以达到396mAh/g。在材料中加入50at.%石墨(化学计量式为CoFe3Sb12-C16),以10...
奖励信息 奖励名称 锂离子电池负极材料中间相炭微球的研制 完成人 王成扬、贾永平、郑嘉明、高林汉、张毅民、刘国强 完成单位 天津大学、天津市铁诚电池材料有限公司 推荐单位 天津大学推荐 授奖机构 天津市科委已公示 授奖日期 2006年 月 日 奖励种类 天津市技术发明奖 奖励等级 二等奖 奖励编号 相关项目 炭质中间相结构缺陷的形成与控制

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