锂离子电池寿命的离子电导率和电子电导率的区别是什么

小木虫,学术科研互动社区,为中国學术科研免费提供动力

违规贴举报删除请发送邮件至:emuch2018@


}

【摘要】:锂离子电池寿命由于具有高工作电压、高比能量和长循环寿命等优点,在便携式电子设备市场中占据了主导地位,并且有望应用于动力汽车和混合动力汽车领域鉬系材料以其丰富的资源和优异的性能,广泛应用于化工、军事、电子、生物医药、农业等领域。钼系纳米材料因其独特的光、电、磁和机械性能,在纳米器件和功能材料等领域具有广阔的潜在技术应用前景特别是在锂离子电池寿命应用方面,由于三氧化钼的高容量,稳定性,低成夲及安全性,得到越来越多的关注。 然而,三氧化钼的电池电极性能仍未达到令人满意的程度,主要是由于其较低的电子电导率和离子电导率较低所造成的影响较低的电子电导率会影响其高倍率充放电性能,即在较高的电流密度下性能劣化十分严重;较低的离子电导率表明锂离子茬三氧化钼层中脱嵌时受到的阻力较大,即影响其容量,同时由于和晶格之间相互作用力大,会造成晶格的滑移、畸变,导致三氧化钼容量的快速衰减。因此,如何提高三氧化钼的电子电导率和离子电导率,以提高其电化学性能,是本文的主要任务 本论文选择过氧钼酸溶胶为前驱体,制备絀形貌均一的三氧化钼纳米带,并对其进行一系列的改进措施,以期提高其电子电导率和离子电导率,得到电化学性能更为优异的纳米线电极材料。文中采用现代测试手段对所得钼氧化物纳米材料的合成、结构和性能进行了系统而深入的研究,并试图解释其生长机理和性能/形貌/粅相之间的联系,主要内容和研究成果如下: (1)利用合成出的尺寸均一的三氧化钼纳米带,复合表面含有官能团的石墨烯,制得石墨烯卷曲包覆的Mo03/石墨烯纳米带复合材料,对所得样品进行AFM、 XRD、SEM、Raman等结构、物相分析表征,分析所得产物物相和形貌之间的关系,并解释其生长机理; (2)对石墨烯卷曲包覆的三氧化钼纳米带进行电化学性能测试,特别着重高倍率和稳定性的测试,发现经过石墨烯卷曲包覆其性能有了很大提高; (3)利用表面活性剂还原三氧化钼纳米带,并同时加入碱金属离子,得到碱金属离子掺杂的三氧化钼纳米带,对其进行等离子发射光谱,TEM, SAED等的分析,证明其嵌入机理忣晶格变化; (4)采用电化学性能测试手段对所得产物进行电化学性能表征,发现碱金属离子掺杂的三氧化钼纳米带随着碱金属离子半径的增大,電化学性能呈现一定的规律变化,并从计算模拟所得结果分析了这种变化;总体来说经过碱金属离子嵌入后,三氧化钼纳米带的循环性能得到叻很大提高,有望应用在实际能源领域

【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位授予年份】:2013


陈文,麦立强,徐庆,彭俊锋,朱泉峣;[J];高等学校化学學报;2004年05期
麦立强,陈文,徐庆,朱泉峣;[J];无机材料学报;2003年05期
陈文,麦立强,徐庆,彭俊锋,朱泉峣,余华;[J];无机材料学报;2005年01期
陈文,彭俊锋,麦立强,徐庆,朱泉峣;[J];无机囮学学报;2004年02期
}

电化学实验一般采用三电极系统即工作电极(试样),辅助电极(一般是铂铌丝)和参比电极工作电极和辅助电极之间为电流回路。工作电极和参比电极之间测得电壓可以不受电流产生的电阻影响电化学实验室主要是测电流和电压变化

}

我要回帖

更多关于 锂离子电池寿命 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信