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聚1,5-蒽醌的制备及其在电极材料中的应用
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作者 胡琪玥 熊宇风 +2 位作者 徐涛 欧颖 董丽杰 《功能高分子学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期587-592,共6页
通过原位聚合制备了一种聚1,5-蒽醌(P15AQ)包覆碳纳米管(CNT)复合材料(CNT@P15AQ),利用聚合解决蒽醌在电解液中易溶解稳定性差的问题,并借助碳纳米管构建电子传输通道,促进电极内部的电子转移,提升材料的倍率性能。探究了CNT含量对CNT@P... 通过原位聚合制备了一种聚1,5-蒽醌(P15AQ)包覆碳纳米管(CNT)复合材料(CNT@P15AQ),利用聚合解决蒽醌在电解液中易溶解稳定性差的问题,并借助碳纳米管构建电子传输通道,促进电极内部的电子转移,提升材料的倍率性能。探究了CNT含量对CNT@P15AQ复合材料电化学性能的影响。结果表明,相较于P15AQ,CNT@P15AQ复合材料的放电容量、倍率性能及循环稳定性均显著提升。当复合材料中w(CNT)=29%时,CNT@P15AQ复合电极在50 mA/g的电流密度下,首次放电比容量可达241.7 mA·h/g,10 C(1 C=260 mA/g)电流密度下充放电可保持约148.5 mA·h/g的放电比容量,且循环稳定性优异,1 C电流密度下经过100次循环,容量保持率可达84.7%。 展开更多
关键词 蒽醌 碳纳米管 复合材料 聚合物电池 放电容量
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煅烧温度对LiNi0.5Mn1.5O4材料结构及电性能的影响 被引量:2
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作者 周国江 余涛 +1 位作者 周扬 王振波 《黑龙江科技大学学报》 CAS 2019年第4期424-429,共6页
为了研究不同煅烧温度对锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4球形结构及电性能的影响,采用改性的共沉淀法制备出球形前驱体,在850、900和950℃下制备LiNi0.5Mn1.5O4材料。采用XRD、SEM、充放电循环测试和循环伏安法对材料进行表征和测试,... 为了研究不同煅烧温度对锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4球形结构及电性能的影响,采用改性的共沉淀法制备出球形前驱体,在850、900和950℃下制备LiNi0.5Mn1.5O4材料。采用XRD、SEM、充放电循环测试和循环伏安法对材料进行表征和测试,研究煅烧温度对材料的影响。结果表明,LNMO-900样品球形形貌及电化学性能最好。煅烧温度升高,一次小颗粒形成的球形向一次尖晶石形成的球形转变最终变为尖晶石大颗粒。煅烧温度对LiNi0.5Mn1.5O4的循环性能影响较小。LNMO-900含有较多Mn^3+,有较好循环容量保持率和最高的放电比容量。LNMO-900在1C循环时首圈放电比容量为127.9mA·h/g,循环300圈后容量为119.8mA·h/g,容量保持率为93.6%。该研究为高容量长循环寿命的正极材料提供了参考。 展开更多
关键词 锂离子电池 煅烧温度 球形 放电容量 长循环寿命
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有机聚硫化物正极活性材料的高放电比容量现象 被引量:1
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作者 刘之菊 孔令波 +1 位作者 周运鸿 詹才茂 《中国材料科技与设备》 2007年第1期83-84,91,共3页
以聚六硫蒽为正极活性材料制作正极,锂片为负极,双三氟甲基磺酰亚胺锂为电解质,有机醚为溶剂,组装锂电池。活性材料的放电比容量最高达1236mAhg^-1;放电电压3.5—2.5V,放电比容量在前20周下降较快,至第20周时为600mAh/g。以... 以聚六硫蒽为正极活性材料制作正极,锂片为负极,双三氟甲基磺酰亚胺锂为电解质,有机醚为溶剂,组装锂电池。活性材料的放电比容量最高达1236mAhg^-1;放电电压3.5—2.5V,放电比容量在前20周下降较快,至第20周时为600mAh/g。以后下降速度减慢,到50周时仍有比容量411mAh/g,库仑效率大于90%。这种实际放电容量远高于理论放电容量的现象还未见过文献报道。 展开更多
关键词 聚六硫蒽 锂二次电池 放电容量
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锌银电池长湿荷电搁置开路电压下降的机理 被引量:1
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作者 覃韬 李萌 罗晓玉 《电池》 CAS 北大核心 2023年第4期428-431,共4页
针对不同放电容量的锌银电池单体在长湿荷电搁置后外形及开路电压的变化,开展负极析H_(2)、正极耗H_(2)实验,验证H_(2)对正极电极电位的影响。通过气相色谱分析、实验复现等方法,探索高放电容量单体电池在长湿荷电搁置过程中开路电压下... 针对不同放电容量的锌银电池单体在长湿荷电搁置后外形及开路电压的变化,开展负极析H_(2)、正极耗H_(2)实验,验证H_(2)对正极电极电位的影响。通过气相色谱分析、实验复现等方法,探索高放电容量单体电池在长湿荷电搁置过程中开路电压下降并维持在约0.4 V的机理。锌电极溶解析出的H_(2)会与正极发生还原反应,且H_(2)会吸附在正极表面,二者共同作用使正极电极电位下降,导致单体电池开路电压下降。 展开更多
关键词 放电容量 长湿荷电搁置 电极电位
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