微型锂离子电池薄膜电极材料的制备

来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luosenkate
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
随着锂离子电池在便携式电子设备等方面的广泛应用,微型锂离子电池薄膜电极材料的研究成为近来的研究热点之一.但是,通常已有的电极材料的制备主要采用溶液化学的方法,这种方法在制备全固态电池中存在着一定的缺陷,因此我们采用脉冲激光沉积的方法对微型锂离子电池薄膜电极材料的制备进行了研究.对氧化钴薄膜的研究表明,该薄膜在40Μa/cm<2>的电流密度下循环50次之后比容量可达到约900mAh/g,且稳定性较好.这些薄膜材料的特性明显优于块状材料,是很有前途的微型锂离子电池的电极材料.同时,为了改善氧化镍薄膜电极材料的电化学性质,对涂MgO的氧化镍薄膜电极材料的电化学性质进行了研究,进一步改善了氧化镍薄膜电极在较高放电速率下的循环性能.此外,为了制备全固态薄膜锂离子电池,我们对利用脉冲激光沉积法制备LiCoO<,2>薄膜的条件进行了研究,并取得了初步的成果.
其他文献
Ag/SiO和Ag/SiO-AlO催化剂是该实验室开发的两种用于甲醇氧化脱氢制备甲醛的优良催化剂,分别达到了85.5﹪和91.5﹪的甲醛得率.两种催化剂中银的存在状态却完全不同:Ag/SiO中,银以
该文在碱性水-醇溶液中,通过链状双溴化合物与半胱氨酸的亲核取代反应,合成了trans-S,S-1-4-亚(2-丁烯基)双-L-半胱氨酸(BEDC)、S,S-1,4-亚丁基双-L-半胱氨酸(BADC)、S,S-1,4
炭微球因其独特的球形结构,具有填充密度高、流动性好、机械强度高、比表面积大等特点,具有其他碳材料无法比拟的优势,已经运用到电极材料、催化剂载体、吸附剂、药物输送等领域。本文采用水热法,不加PVA等分散剂,只通过调节水热合成条件,制备单分散的三聚氰胺树脂微球。在具体制备过程中,分别采用一步法与两步法。一步法是指将一定量的三聚氰胺和甲醛直接混合加入到去离子水中,在水热条件下,制备三聚氰胺树脂微球;两步
我们的主要研究内容和结果如下:1、合成了pH敏感性的聚丙烯酸类水凝胶,研究了溶剂、离子强度、pH等对凝胶的影响.制备了温度敏感性的聚异丙基丙烯酰胺凝胶,利用自己搭制的控
该文主要采用太平洋东部海域站号1797锰结核矿区的锰结核样品,从其组成结构与电化学性质,到影响其测试性能的多种因素的优化,对锰结核做为锂离子电池阴极材料做了广泛全面的
在综述了碳电极的电化学共价修饰方法的基础上,结合X-射线光电子能谱(XPS)及其它的电化学手段,系统地研究了通过电化学氧化法将氨基酸,特别是神经递质类氨基酸,共价修饰在玻
该论文针对常规的样品预处理方法存在的诸多问题和不足,旨在探索复杂基体中痕量有机物快速、简捷、低溶剂使用量的预处理技术,同时结合GC/MS检测技术,对不同目标化合物的分析