【摘 要】
:
锂硫/硒(Li-S/Se)电池因具有能量密度高、成本低、安全性好等优点,被视为一种具有巨大发展潜力的储能系统。但S/Se正极存在离子和电子电导率低,中间产物易溶解以及穿梭效应,体
论文部分内容阅读
锂硫/硒(Li-S/Se)电池因具有能量密度高、成本低、安全性好等优点,被视为一种具有巨大发展潜力的储能系统。但S/Se正极存在离子和电子电导率低,中间产物易溶解以及穿梭效应,体积变化严重等问题。本论文尝试将钠和硫、钠和硒嵌入到石墨层间,制得钠硫(硒)-石墨嵌层化合物(NaS/Se-GIC),再通过电化学方法脱掉其中的Na+,从而构筑一种结构新颖的Li-S/Se电池正极材料,即硫/硒-石墨嵌层化合物(S/Se-GIC)。作为制备S/Se-GIC的前期工作,本论文主要做了以下两方面的工作:(1)采用混合加热法制得了NaS-GIC。实验结果表明,NaS-GIC具有非常规整的层状结构和很高的结晶度。NaS-GIC中的S、Na、C三种元素分布均匀,化学组成为Na C5.1S0.2。在氧气气氛中NaS-GIC的分解温度在150 oC附近,热稳定性较好。以NaS-GIC为正极,锂片为负极组装电池,然后进行恒流充放电以脱掉Na+、嵌入Li+。结果显示,电池的充放电比容量都比较小,XRF测试也表明材料中只有少量的Na+被脱出,原因可能是石墨的高取向性以及NaS-GIC的高结晶性束缚了Na+。实验中成功地将NaS-GIC中的一部分Na+脱出,脱钠后的NaS-GIC也展现了一定的储锂容量。(2)采用同样的方法制得了NaSe-GIC。与NaS-GIC类似,NaSe-GIC也具有非常规整的层状结构和很高的结晶度。NaSe-GIC中Se、Na、C三种元素分布非常均匀,化学组成为Na C4.4Se0.15。在氧气气氛中NaSe-GIC的分解温度在200oC附近。以NaSe-GIC为正极,锂片为负极组装电池,然后进行恒流充放电以脱掉Na+、嵌入Li+,测试结果表明NaSe-GIC中的一部分Na+被成功脱出,脱钠后的NaSe-GIC也展现了一定的储锂容量。
其他文献
我国的传统文化中包含着丰富的“和谐”哲学思想,其内容中的精华部分对于我们当下的市场经济伦理建设极具参考意义。本文首先介绍传统和谐哲学思想的内涵,并重点以道家和儒家
虽然异议股东的股份回购请求权早在2005年就已被纳入我国的公司法体系中,但是相关条文都是基于当时的市场环境制定的且规定地比较简单粗糙,并不能完全体现出这一权利的内涵。《公司法》对于异议股东股份回购请求权制度的唯一一次且最后一次修订是在2013年,但是这一次修改仅仅调整了法条的顺序而并没有涉及这一块的更多内容。直到现在,我国立法仍然没有任何有关完善这一制度的规定,使得制度的立法与司法实践中的需求完全
目的:基于课题组前期“中医不寐五神分型诊断法”研究,检测该法中心不藏神型与肝不藏魂型血清5-羟色胺的含量并分析其特征,以丰富“中医不寐五神分型诊断法”的临床证据,促进
在现今科技迅速发展的阶段,人类进入了陆地资源日渐匮乏的阶段,因此人类将目光转向了远大于陆地面积的海洋,因此对海洋资源进行探索变成了各个国家争相进行研究的课题。水下潜器作为探索海洋的重要工具之一,是否能够精准导航是水下潜器能够完成任务的前提,也是目前导航领域进行重点研究的课题。因为惯性导航系统随着时间的累计而导致误差变大不能满足水下载体长时间航行时对于导航精度的要求,而GPS导航系统在水下航行时因为
脊椎动物性别决定类型通常可以分为遗传性别决定(genetic sex determination,GSD)和环境性别决定(environmental sex determination,ESD)。在相对低等的脊椎动物中,性别决定
本文对汉语“龙”与泰语“象”的词语与文化进行个案研究。文章从中国的《成语用法大词典》、《现代汉语词典》、《中华成语多功能速查词典》、《辞海》、《常用惯用语词典》
目的:以PI3K/AKT信号通路为切入点,观察电针联合丰富康复训练对MCAO大鼠PI3K/AKT信号转导通路相关因子表达的影响,探讨其影响脑内血管新生以促进神经功能恢复的机制。方法:SPF级健康雄性SD大鼠随机分为假手术组(n=27)、造模组(n=81),造模术后4h,将神经功能评分为1-3分的造模组大鼠随机分为模型组、针康组、抑制剂组(抑制剂结合针康法),每组27只,各组按照脑缺血3d、7d、1
在我国经济、政治、社会、文化等各领域进入深化改革的攻坚时期,社会公共道德领域正面临着各种前所未有的挑战,特别是近一段时期以来出现在公共生活领域的一些道德事件,使社
农村饮水工程,是我国一项保障广大农村群众饮水安全的、重要农村基础设施工程;也是一项由水行政主管部门负责、实施的重点民生水利工程。近年来我国持续推进农村饮水工程建设
近年来,将环境中分布的大量超低频机械能转换成电能并为微小型电子设备(无线传感器、便携式电子设备、可植入医疗设备等)供电成为研究人员关注的重点。其中,在能量收集过程中,关键问题之一是如何实现高效地收集环境中普遍存在的超低频振动能。传统的俘能器工作频率较高,在超低频激励下输出功率低,不利于收集环境中的超低频振动能。本文针对传统俘能器存在的上述问题,提出了一种双线绳驱动的转子结构,该结构可以将超低频的线