以KMnO_4、MnSO_4和NaOH为初始原料,利用水热软化学法制备Na_(0.44)MnO_2。XRD证实该材料具有S形孔道结构,TEM表征表明这是一种单晶纳米棒,可能有利于制备高性能正极材料。同时利用Hummers法制备石墨烯作为导电剂,通过搅拌法混合电极材...以KMnO_4、MnSO_4和NaOH为初始原料,利用水热软化学法制备Na_(0.44)MnO_2。XRD证实该材料具有S形孔道结构,TEM表征表明这是一种单晶纳米棒,可能有利于制备高性能正极材料。同时利用Hummers法制备石墨烯作为导电剂,通过搅拌法混合电极材料制备正极涂片。电化学测试研究显示随着的石墨烯添加量的增大,电池容量和倍率性能均得到提高。当石墨烯含量达到45%时,在0.1 A·g^(-1)电流密度下电池容量达到192.5 m Ah·g^(-1),在2.0 A·g^(-1)倍率电流密度下,其容量依然保持在123.4 m Ah·g^(-1),说明该电极材料有潜力应用于下一代高性能电池当中。展开更多
文摘以KMnO_4、MnSO_4和NaOH为初始原料,利用水热软化学法制备Na_(0.44)MnO_2。XRD证实该材料具有S形孔道结构,TEM表征表明这是一种单晶纳米棒,可能有利于制备高性能正极材料。同时利用Hummers法制备石墨烯作为导电剂,通过搅拌法混合电极材料制备正极涂片。电化学测试研究显示随着的石墨烯添加量的增大,电池容量和倍率性能均得到提高。当石墨烯含量达到45%时,在0.1 A·g^(-1)电流密度下电池容量达到192.5 m Ah·g^(-1),在2.0 A·g^(-1)倍率电流密度下,其容量依然保持在123.4 m Ah·g^(-1),说明该电极材料有潜力应用于下一代高性能电池当中。
基金National Natural Science Foundation of China(51373195,51272267,51432010)Key Fundamental Research Project from Science and Technology Commission of Shanghai Municipality(14JC1493000)
文摘通过传统固相反应法合成一种新型的F掺杂Li7La3Zr2O12(LLZO)石榴石结构固体电解质。添加适量Li F和Ca F2等氟化物经过两步煅烧在室温下获得纯立方相的LLZO陶瓷粉体,验证氟离子掺杂具有稳定石榴石结构立方相和增强陶瓷烧结活性的作用。制备的1wt%Li F-LLZO电解质总电导率达5×10-4 S/cm,接近立方相LLZO的体电导率,电导活化能仅为0.26 e V,低于其他阳离子掺杂的LLZO。(321)、(400)、(642)和(800)晶面衍射峰由于晶粒的生长取向而显著增强,陶瓷内部晶界消失,形成由闭气孔构成的独特显微结构,导致该新型电解质的晶界阻抗的消失和总电导率的提升。