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钛酸锂(Li4Ti5O12)是一种"零应变"材料,即在充放电过程中,不发生体积变化,因而被认为是一种安全可靠的锂离子电池负极材料。在实际应用中,为了克服它的绝缘性缺陷,通常从颗粒纳米化和提高导电性两方面对材料进行改性。通过对传统溶胶凝胶法进行改进,成功地制备了颗粒细小(颗粒尺径约为150~400nm)、分散性良好的A位La3+掺杂的Li4Ti5O12粉体。La3+掺杂能够有效地减小界面电荷转移电阻,并缓解材料的电极极化现象。未进入晶格的La3+有可能阻塞Li+的一维扩散通道,而杂质La0.625Li0.125TiO3有效提高了材料的离子导电性,受两种因素的共同作用,不同La3+掺杂量的Li4Ti5O12表现出了不同的电化学性能。 相似文献
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Arkady M. Ilyin 《材料科学与工程:中英文B版...》2014,(6):194-197
The paper presents some results of computer simulations and density functional theory calculations of the energetic and structural characteristics of few-layer graphene nanostructures as storing cells for Li. Modeling and calculations allow to reveal some peculiarities in such systems, which can be considered as causes of known dimension instabilities and shortening of the life-time of Li- based electrical power devices. Results of the computational study and calculations predict, that all these problems can be in significant measure solved by modifying of few-layer graphene nanostructures by bridge -like defects, which make them much more stiffer and stable against the deformation. 相似文献
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充电器的种类繁多,但通常每种充电器只能对特定的锂电池进行充电。充电时,锂离子电池的充电电压必须严格保持在4.2±0.0005V范围内,充电速率通常限制在1C以下。若充电电压超过4.5V,可能造成电池的永久损坏。为了解决这一问题,本设计着重从锂电池的安全充电考虑,使充电器能够给任意型号的手机锂电池充电,尽量降低充电器对锂电池寿命的影响。 相似文献
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我们的电池安全、耐用、可靠吗?从手机电池安全事件到波音787电池事件,人们前所未有地在关注电池问题。的确,巨大的移动数码和通信设备的需求、电动工具的快速发展,电动汽车和节能环保对大容量电池的需求,使整个电池行业欣欣向荣。但锂电池的容量越大,危险就越大。如何通过严格可靠的测试,控制并保证锂电池的安全运行并提升其工作寿命,不仅是从事锂电池开发和生产的工程师面对的挑战,也同样是对产品设计工程师在选用电池和 相似文献