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Li/富锂钒青铜(Li_6V_6O_(15))二次电池正极材料研究 被引量:2
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作者 华寿南 姜能座 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 1992年第5期80-83,共4页
近年来,人们对二次锂电池的正极进行了不少研究。许多过渡金属氧化物或硫化物,如V_6O(13),Li_(1+x)V_3O_8,TiS_2,MoS_2等被认为是较好的正极材料。Pistoia等研究了Li_(1+x)V_3O_8钒青铜的电化学性能得出,当Li浓度高时。
关键词 钒青铜 锂电池 锂插入反应 蓄电池
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Physical and Electrochemical Characterization of Hydrothermal Prepared α'-NaV_2O_5 Crystals
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作者 HU Fang WEI Ying-jin JIANG Tao MING Xing CHEN Gang WANG Chun-zhong 《Chemical Research in Chinese Universities》 SCIE CAS CSCD 2010年第2期291-293,共3页
a'-NaV2O5 was prepared by a simple hydrothermal process. X-ray diffraction confirmed the orthorhombic structure of a'-NaV2O5, with preferential growth along the (001) direction. Scanning electron microscopy showe... a'-NaV2O5 was prepared by a simple hydrothermal process. X-ray diffraction confirmed the orthorhombic structure of a'-NaV2O5, with preferential growth along the (001) direction. Scanning electron microscopy showed a'-NaV205 was composed of flake-shaped crystals. X-ray photoelectron spectroscopy confirmed the co-existence of V^4+ and V^5+ in a'-NaV2O5, which results in an average V^4.5+ oxidation state of a'-NaV2O5. The observed Raman bands are ascribed to different V-O vibrations, a'-NaV205 shows a reversible specific capacity of about 100 mA·h·g^-1 between 3.5 and 1.0 V, with a good capacity retention. The good electrochemical stability of the material is attributed to its structural stability during Li^+ intercalation. 展开更多
关键词 Lithium ion battery vanadium bronze Electrochemical performance
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V_5O_(9+x)(x=0,1)和 Cu_xV_5O_(9.1)的电性能
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作者 田顺宝 周放 俞慧君 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1992年第1期112-117,共6页
采用固相反应法制备了 V_5O_(9+x)(x=0,1),它是一个多组元混合物,主结构属单斜晶系,晶胞参数随 x 而变化。室温电导率达10~0~10^(-2)(Ω·cm)^(-1)数量级,是纯电子电导化合物。用电化学法制备了 Cu_xV_5O_(9·1),室温电导率达1... 采用固相反应法制备了 V_5O_(9+x)(x=0,1),它是一个多组元混合物,主结构属单斜晶系,晶胞参数随 x 而变化。室温电导率达10~0~10^(-2)(Ω·cm)^(-1)数量级,是纯电子电导化合物。用电化学法制备了 Cu_xV_5O_(9·1),室温电导率达10^(-1)(Ω·cm)^(-1)数量级,是电子和离子的混合导体。讨论了可能的结构和导电机理。 展开更多
关键词 电性能 钒氧化物 钒青铜
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锂离子在γ-钒青铜中扩散行为的研究
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作者 陈希慧 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1995年第1期34-36,共3页
用电化学方法及X-射线衍射分析对有较大实用可能性的二次锂电池正极活性材料γ-钒青铜(Li1+xV3O8)进行扩散行为研究。结果表明;电池的正极反应是由锂离子在γ-钒青铜中的扩散所控制。
关键词 二次锂电池 锂离子 扩散行为 钒青铜
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β-M_xV_2O_5(M=Li,Na,K)的溶胶凝胶法合成及其高温阴极放电性能 被引量:1
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作者 李志友 黄伯云 +2 位作者 汤春峰 刘志坚 曲选辉 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第2期184-186,共3页
用柠檬酸盐溶胶-凝胶工艺制取了三种β-MxV2O5氧化物Li0.3V2O5、Na0.33V2O5和K0.25V2O5;TG和DTA试验显示干凝胶焙烧过程中出现两个吸热峰,中间有一个放热峰;XRD分析表明高温处理时Li... 用柠檬酸盐溶胶-凝胶工艺制取了三种β-MxV2O5氧化物Li0.3V2O5、Na0.33V2O5和K0.25V2O5;TG和DTA试验显示干凝胶焙烧过程中出现两个吸热峰,中间有一个放热峰;XRD分析表明高温处理时Li0.3V2O5可氧化成 LiV3O8和V2O5,而Na0.33V2O5和K0.25有较好的化学稳定性;模拟Li-B合金/LiCl-KCl/β-MxV2O5(或α-V2O5)热电池500℃放电试验表明β相阴极效电较α相平稳,但初始电压峰值略有降低,β-Li0.3V2O5相因具有较α-V2O5相更通畅的Li+ 快速扩散通道,且通道内没有Na+或K+大离子对Li+扩散的阻碍,放电最为平稳,有效比容量最高。 展开更多
关键词 溶胶-凝胶工艺 β相钒青石 阴极 合成 被电性能
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铵钒青铜基浓差流动电池的盐差发电性能研究
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作者 张殷豪 詹菲 +2 位作者 李城序 于畅 邱介山 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期857-864,共8页
浓差流动电池依靠法拉第电极和存在浓度差的两股盐溶液之间可逆的反应,可将盐差能转化为电能;其与传统膜基盐差能提取技术相比具有成本低、寿命长和体积小等优点。然而已报道的浓差流动电池用电极需要预充电处理而且可能产生有毒离子。... 浓差流动电池依靠法拉第电极和存在浓度差的两股盐溶液之间可逆的反应,可将盐差能转化为电能;其与传统膜基盐差能提取技术相比具有成本低、寿命长和体积小等优点。然而已报道的浓差流动电池用电极需要预充电处理而且可能产生有毒离子。铵钒青铜是一种对环境友好的法拉第电极材料。它作为电极与普通滤膜组成浓差流动电池,在不需要预充电处理的前提下,平均输出功率密度高达194.3 mW·m^(−2)(20和500 m mol·L^(−1)的NaCl溶液),相比于石墨烯水凝胶基盐差发电器件(141.4 mW·m^(−2))提升了37%。此外,盐离子价态和尺寸对盐差发电性能存在一定的影响。铵钒青铜的引入,为设计浓差流动电池中的电极材料提供了新思路。 展开更多
关键词 可再生能源 电化学 合成 盐差能 浓差流动电池 铵钒青铜 离子尺寸
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固溶体电报材料—钒青铜型结构Li_xV_2O_5的合成与性能研究
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作者 董治长 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 1992年第3期56-60,共5页
以LiVO_3、V_2O_5、V_2O_3为原料,在600℃、氮气氛中经32h固相反应合成的βLi_xV_2O_5(0.3≤x≤0.6),在200~400℃电池电化学反应过程中,其β-钒青铜型结构不变。这说明βLi_xV_2O_5是一种结构稳定的二次电池固溶体电极材料。
关键词 钒青铜 二次电池 固溶体电极
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锂离子电池正极材料β-Li0.3V2O5的电化学性能研究
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作者 邹剑 汪博筠 +2 位作者 杨家超 牛晓滨 王丽平 《储能科学与技术》 CAS CSCD 2020年第2期353-360,共8页
随着金属锂电池和全固态锂电池的发展,具有高能量密度无锂/少锂正极材料逐渐受到大家的广泛关注。该文通过一步固相法合成了结晶良好的微米颗粒少锂正极材料β-Li0.3V2O5,电子电导率为2.20×10-4 S/cm。该材料具有良好的循环性能,在... 随着金属锂电池和全固态锂电池的发展,具有高能量密度无锂/少锂正极材料逐渐受到大家的广泛关注。该文通过一步固相法合成了结晶良好的微米颗粒少锂正极材料β-Li0.3V2O5,电子电导率为2.20×10-4 S/cm。该材料具有良好的循环性能,在2.2~4.0 V区间,0.5C电流下可逆容量为247 m A·h/g,循环100周仍有204 mA·h/g;同时倍率性能优异,在10C下容量为160 m A·h/g。利用非原位XRD,研究了该材料在1.5~4.0 V区间锂的嵌入/脱出过程的相变化,具体过程为:β(0<x<0.27)→β’(0.57<x<0.75)→β1(0.57<x<1.92)→β2(0.75<x<1.92)→β3(1.92<x<2.52)。整个充放电过程中,体积形变较小,晶胞参数a最大形变为3.1%(β2),晶胞参数c最大形变为4.5%(β3)。 展开更多
关键词 高能量密度 锂离子电池 少锂正极材料 钒酸锂 相转变反应
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