硅碳复合负极材料的制备及电化学研究

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当代,锂离子电池已广泛应用于各种先进科技中,成为最具前景的新型能源。然而,目前商用的锂离子电池石墨类负极材料的理论容量只有372 mAh/g。为了满足科技发展的需求,广大学者们正致力于研发具有更高能量密度的新型材料来取代石墨类材料。硅碳复合材料结合了硅系材料和碳基材料双方的优势,已成为新型负极材料的理想选择。其中,硅系材料提供了高能量密度,碳基材料提供了稳定的结构、高导电性和额外的储锂空间。本文使用硅(Si)和二氧化硅(SiO2)两种硅系材料与聚丙烯腈(PAN)复合,利用简单的静电纺丝法和后续的预氧
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金属纳米粒子因具有常规体相粒子所不具备的特性而使得其在光学、电学、磁学、力学、催化和传感器等领域具有极好的应用前景。金属纳米粒子的物理和化学性质与其粒度大小、粒
目前,在能量储存电池和动力锂离子电池行业中富锂层状正极材料受到了极大的关注,因为其具有较高的放电比容量(>200 mAh/g),较宽的电压窗口,价格低廉以及对环境友好等优点,但是这类材料也具有其固有的缺点,如较高的首次不可逆性和循环过程中容量衰减较快。本论文研究了富锂层状正极材料Li[Li_(0.23)Ni_(0.15)Mn_(0.62)]O_2的电化学性能和充放电机理,并对其进行了掺杂改性。具体
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学位
本研究以东乡野生稻(O. rufipogon Griff.)(以下简称“东野”)为供体父本,栽培稻协青早B (O. sativa sp. indica Kato)为母本及轮回亲本,构建了BC_1F_(10)回交重组自交系群体。利用这一群体,我们对8个水稻产量相关性状进行了遗传分析,包括穗总粒数、穗实粒数、单株有效穗数、千粒重、结实率、穗长、着粒密度和单株产量。此外,我们还对产量相关性状进行了QTL