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1.
PAM软模板法合成LiFePO4/C纳米共生物   总被引:5,自引:4,他引:5  
采用聚丙烯酰胺(PAM)软模板法合成了LiFePO4/C正极材料.在0.1 mA/cm2电流密度下,PAM软模板法合成的LiFePO4/C材料的放电比容量可达120mAh/g,且可逆性增强.材料的振实密度达到1.19g/cm3.透射电镜和原子力显微镜图像研究表明:合成的活性材料和所掺杂的碳具有纳米共生结构,且颗粒具有较大的电化学活性比表面,颗粒间无团聚现象.采用X射线衍射实验,对PAM软模板剂在合成过程中的改性作用进行了研究.  相似文献   
2.
能源是一个国家国民经济发展的重要物质基础。目前,人类利用的能量有多种形式,如机械能、热能、电能、辐射能、化学能和核能等,各种能量可以相互转换,形成我们所需要的形态。除了形态上的转换外,能量还有空间上的转换,即输送。此外,能量还有时间上的转换,即储存,比如,矿物燃料是将若干年前的太阳能储存起来,供我们今天的人类来开发利用。目前最难处理的是电能的储存。特别是我国,所用电能的绝大部分来自火力发电.而人们用电有高峰和低谷,在白天用电量大,在夜间用电量小,如果满足了白天的需求,夜间的电就用不了,这必然会造成热电厂锅炉压火、少发电,大大降低发电的效率,浪费能源。  相似文献   
3.
掺钴LiMn2O4材料的微波模板法合成   总被引:2,自引:0,他引:2  
杨书廷  董红玉  尹艳红  赵娜红 《电池》2005,35(3):223-225
利用微波模板法制备了尖晶石型LiMn2O4-xCoxO4(x=0、0.1、0.2和0.4)锂离子电池正极材料.利用XRD和SEM等方法对样品进行了表征,结果表明:掺杂后的材料仍是尖晶石相,掺杂Co可提高材料的尖晶石结构稳定性.电化学测试结果显示:与纯的LiMn2O4材料相比,掺杂后的材料循环性能得到提高.x=0.2为最佳值,其初始容量为112 mAh/g,40次循环后,容量衰减率为9%.  相似文献   
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