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文檔簡介
1、鋰離子電池(lithium ion batteries)是一種重要的儲能器件,可應用于電子產品、電動汽車和智能電網電站等領域。目前商用的鋰離子電池尚不能滿足超高容量、超循環(huán)穩(wěn)定性、大功率及耐熱耐高溫等的特殊要求。
本文研究了可適應特殊要求的Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3基鋰離子導電電解質材料和具有高循環(huán)穩(wěn)定性的大容量MoO2負極材料。論文的具體內容如下:
(1)采用以聚乙烯醇為穩(wěn)定劑的濕化學法合成了Li1
2、.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP)鋰離子導電材料,并利用Li4P2O7(LP)為助燒劑制備了LATP-xLP(x=0,0.01,0.03,0.05)鋰離子導電固體電解質材料。結果表明,添加LP助燒劑使陶瓷的燒結溫度降低了150℃、導電率得到了有效提高。交流、直流導電特性測量得出LATP-0.03LP的離子導電性占總導電性的99.5%。
(2)采用無模板水熱法合成了交聯(lián)結構的納米MoO2。MoO2電極作為鋰離子負極
3、材料的性能優(yōu)異,具有高比容量、良好循環(huán)性和倍率性能。本文分析討論了影響MoO2電極性能的因素,特別研究了放電過程中微觀演變特征分析得出:放電后產物含有Li2O和單質金屬Mo,證實了納米MoO2電極在放電過程中進行了一種新型的、與常規(guī)的微米MoO2電極完全不同的相轉變的反應機制。
(3)利用水熱法成功地制備了表面包覆碳的MoO2納米超細MoO2@C粉體。超細納米顆粒和碳包覆的雙重特點極大地改善了電極材料的電化學動力學特性,制備的
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