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单壁碳纳米管提升正极复合材料杯[4]醌/介孔炭CMK-3储锂性能 被引量:5
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作者 闫冰 熊文旭 +2 位作者 郑仕兵 掌学谦 黄苇苇 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期554-563,共10页
将杯[4]醌(Calix[4]quinone,C4Q)通过灌注法与有序介孔炭CMK-3制备成纳米复合材料,可抑制其在常规有机电解液中的溶解。为了进一步提升其电化学性能,本文在C4Q/CMK-3复合材料中加入单壁碳纳米管(SWCNTs),减少了CMK-3的用量,并代替导电炭... 将杯[4]醌(Calix[4]quinone,C4Q)通过灌注法与有序介孔炭CMK-3制备成纳米复合材料,可抑制其在常规有机电解液中的溶解。为了进一步提升其电化学性能,本文在C4Q/CMK-3复合材料中加入单壁碳纳米管(SWCNTs),减少了CMK-3的用量,并代替导电炭黑Super-P作为导电剂,通过脱泡搅拌法制备了C4Q/CMK-3/SWCNTs复合材料。研究表明,当m(C4Q)∶m(CMK-3)∶m(SWCNTs)为1∶1∶1时,电化学性能最佳,0. 1 C电流密度下循环100圈后,电池的容量保持为238. 7 m A·h/g,当电流密度增大到1 C时,放电容量仍有260 m A·h/g,这是由于SWCNTs在复合材料C4Q/CMK-3中构建了三维导电网络,增强了电极的稳定性,降低了电池内阻,从而提升了电池的循环性能与倍率性能。 展开更多
关键词 单壁碳纳米管 醌/介孔炭CMK 3 锂离子电池
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醌类电极材料Calix[4]quinone在二次电池中的应用 被引量:1
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作者 孙会民 闫冰 +1 位作者 黄苇苇 王丽秋 《储能科学与技术》 CAS CSCD 2019年第4期702-708,共7页
随着社会对大型储能设备的环保、充放电性能以及可持续发展的要求越来越高,基于金属氧化物的传统锂/钠离子电极材料受限于比容量,已难以满足未来储能系统的要求。有机材料、锂-硫/氧、液态流体等电池的研发与应用已成为未来能源系统研... 随着社会对大型储能设备的环保、充放电性能以及可持续发展的要求越来越高,基于金属氧化物的传统锂/钠离子电极材料受限于比容量,已难以满足未来储能系统的要求。有机材料、锂-硫/氧、液态流体等电池的研发与应用已成为未来能源系统研究的重要内容。其中,有机正极材料中的羰基类化合物Calix[4]quinone(C4Q)是一种很有前途的正极材料。该分子的空间位阻小,8个羰基结构都能发生可逆电极反应,其理论比容量高达446mA·h/g,远超传统无机电极材料。C4Q不仅可以作为储锂材料,也可作为钠、锌、镁等二次电池的电极材料。本文分别介绍了C4Q在锂、钠二次电池和锌水系电池中的应用成果,并对C4Q今后进一步的开发利用做了展望。 展开更多
关键词 高容量 有机正极材料 羰基化合物 quinone 二次电池
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高容量有机正极材料杯[4]醌在离子液体中的储锂性能 被引量:1
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作者 孙会民 周文君 +1 位作者 黄苇苇 王丽秋 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2020年第9期1701-1706,共6页
选用理论容量高达446 mAh·g^-1的杯[4]醌(calix[4]quinone,C4Q)作为正极材料,研究其储锂性能。由于C4Q在常规有机电解液中的溶解问题会在一定的程度上限制其性能最大化,我们选用Li[TFSI]/[PY13][TFSI]([PY13][TFSI]:1-丙基-1-甲基... 选用理论容量高达446 mAh·g^-1的杯[4]醌(calix[4]quinone,C4Q)作为正极材料,研究其储锂性能。由于C4Q在常规有机电解液中的溶解问题会在一定的程度上限制其性能最大化,我们选用Li[TFSI]/[PY13][TFSI]([PY13][TFSI]:1-丙基-1-甲基吡咯烷鎓双三氟甲基磺酰亚胺)离子液体电解液与C4Q进行匹配组装锂离子电池,较大程度地提升了其循环稳定性和倍率性能。在0.1C的电流密度下,循环100圈后的放电比容量为280 mAh·g^-1,1000圈后的容量保持率高达72%。当电流密度增加至1C时,放电容量仍有154 mAh·g^-1。 展开更多
关键词 电化学 有机正极 离子液体 锂离子电池
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杯[4]醌/N掺杂的无定形碳纳米纤维复合材料储锂性能
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作者 崔华敏 掌学谦 +3 位作者 胡攀登 闫冰 黄苇苇 郭文锋 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期198-204,共7页
生物质甲壳素来源丰富、廉价易得、N含量高且具有纤维结构,经高温碳化即可获得导电性良好的多孔碳材料。杯[4]醌(Calix[4]quinone,C4Q)的理论比容量高达447mA·h/g,但它在传统电解液中的高溶解性和导电性差限制了其在锂电池中的实... 生物质甲壳素来源丰富、廉价易得、N含量高且具有纤维结构,经高温碳化即可获得导电性良好的多孔碳材料。杯[4]醌(Calix[4]quinone,C4Q)的理论比容量高达447mA·h/g,但它在传统电解液中的高溶解性和导电性差限制了其在锂电池中的实际应用。为了解决上述问题,本文以甲壳素为原料,经高温处理制得了N掺杂的无定形碳纳米纤维材料(NACF),并利用其多孔结构吸附C4Q,制备出C4Q/NACF(质量比为1∶1)复合材料。该复合材料在0.1C电流密度下,首圈放电比容量为426mA·h/g,循环100圈后比容量为213mA·h/g,甚至在1 C电流密度下,C4Q/NACF复合材料仍有188mA·h/g的放电比容量。实验结果表明,利用NACF碳材料固载C4Q的方法可以提高C4Q锂离子电池的循环稳定性和导电性。 展开更多
关键词 甲壳素 NACF 固载 锂离子电池
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