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高功率锂离子电池用新型钠微分级结构Li4Ti5O12/Sn负极材料结题摘要

高功率锂离子电池用新型钠微分级结构Li4Ti5O12/Sn负极材料结题摘要

锂离子电池具有一系列优点,在学术界和产业界受到了极大的关注。作为锂离子电池传统的负极材料,石墨的安全性能不高、能量和功率密度较低,限制了其在电动汽车和储能等领域的进一步应用,因此,对于锂离子电池负极材料的研制,人们已把目光投向了大倍率、高安全性的负极材料。在本项目中,为了设计和合成可应用于高功率锂离子电池的锡钛基负极材料,首先分别对锡基负极材料和钛基负极材料进行了系统地研究,通过设计制备一系列锡基和钛基负极材料,深入探究了其制备方法、微观结构和形貌,以及电化学性能之间内在联系的规律性。基于以上研究结果,结合锡基和钛基材料各自可以互补的优缺点,成功设计和合成了几类锡钛基负极材料,如具有独特一维和三维纳米结构的材料。利用X射线粉末衍射(XRD)、 扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、电感耦合等离子发射光谱(ICP)、氮气吸附(BET)、差示扫描量热仪(DSC)和热重分析(TG)等分析手段对合成材料的物化性能,包括组成成分、热力学性能、比表面积、孔隙率、孔径分布、微观结构和形貌等进行了详细研究。将合成材料作为负极材料应用在锂离子电池中进行性能评估,考察其快速充放电能力和循环稳定性;利用循环伏安(CV)测试分析锂离子在电极材料中的嵌入/脱出反应和扩散行为;采用交流阻抗测试(EIS)考察电极材料中电荷迁移动力学行为以及充放电过程中材料与电解液间的界面反应。揭示了电极材料组分、微观结构和形貌对于倍率和循环性能的影响规律,找到可适用于高功率锂离子电池负极材料的微观结构体系,构建了有望用于高功率锂离子电池的锡钛基负极材料,比如:通过水解沉积及辅助热处理,得到了核壳结构锡钛基负极材料,电池性能测试表明在高达2000 mA g-1的电流密度下循环1000次后,放电比容量仍然可达到377 mAh g-1,显示了优异的高倍率和循环稳定性能,有望作为新型负极材料应用于高功率锂离子电池中。

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高功率锂离子电池用新型钠微分级结构Li4Ti5O12/Sn负极材料造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

高性能锂离子电池

  • 品种:高性能锂离子电池;规格:2200mAh;
  • 世达
  • 13%
  • 海口嘉日达贸易有限公司
  • 2022-12-07
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高性能锂离子电池2200mAh

  • 品种:高性能锂离子电池2200mAh;
  • 世达
  • 13%
  • 天津市诚信电动工具有限公司
  • 2022-12-07
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UPS蓄电池

  • 型号:12V100AH参数:输出压:12V额定容量:100AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-07
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UPS蓄电池

  • 12V150AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-07
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电池

  • 12V/24AH
  • 13%
  • 四川久远智能监控有限责任公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-07
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电池

  • 7Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 14Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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锂离子可充电电池

  • HCS-5100BAT-Li
  • 100只
  • 1
  • TAIDEN
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-09-28
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电池回收桶

  • 420×850 新型复合材料
  • 7079个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-03-30
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艾默生功率电池U12V125P/B

  • 12V,38AH,197×165×170
  • 18节
  • 3
  • 艾默生
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-02-17
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5电池

  • K-KJ55HCC40C
  • 1组
  • 3
  • 松下爱乐普
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-05-19
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5电池

  • BQ-CC51C
  • 1台
  • 3
  • 松下爱乐普
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-05-19
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高功率锂离子电池用新型钠微分级结构Li4Ti5O12/Sn负极材料项目摘要

实现高功率化是动力型锂离子电池研发过程中亟待解决的关键问题之一,本项目旨在制备新型纳微分级结构Li4Ti5O12/Sn复合材料,并研究其在高功率锂离子电池负极材料中的应用。结合Li4Ti5O12 和金属Sn各自可以互补的优缺点,我们期望获得具有优异的循环性能、倍率性能和安全性能的高功率锂离子电池负极材料。基于纳微分级结构有利于提高材料电化学性能的特点,拟设计并合成一系列新型纳微分级结构Li4Ti5O12/Sn复合物,研究材料的形貌、组分比例、比表面积、孔隙率、孔径分布、离子扩散速度以及电子传导能力等因素对该材料倍率和循环性能的影响,探讨其微观结构形貌与电化学性能的内在关系;研究该负极材料与锂离子电池体系中其它电池材料的相容性,提出一种采用Li4Ti5O12/Sn作为负极材料的高功率锂离子电池新体系。

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高功率锂离子电池用新型钠微分级结构Li4Ti5O12/Sn负极材料结题摘要常见问题

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高功率锂离子电池用新型钠微分级结构Li4Ti5O12/Sn负极材料结题摘要文献

离子交换法合成纳米级锂离子电池负极材料Li_4Ti_5O_(12) 离子交换法合成纳米级锂离子电池负极材料Li_4Ti_5O_(12)

离子交换法合成纳米级锂离子电池负极材料Li_4Ti_5O_(12)

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页数: 5页

用钛酸纳米管和LiOH溶液进行离子交换法得到了水合钛酸锂前驱体,进而在不同温度热处理制备了Li4Ti5O12。通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、热分析(TG-DSC)和恒电流充放电测试对反应产物进行了研究。结果表明所得前驱体在500~700℃热处理可得到纳米结构的纯相Li4Ti5O12。所得Li4Ti5O12的可逆容量约为160mAh·g-1,循环稳定性随热处理温度的提高而增强,并因具有较短的锂离子扩散距离表现出极佳的倍率性能,在1600mA·g-1(约10C)的电流密度下放电下还保持140mAh·g-1的容量。

用作锂离子电池负极材料的包碳螺旋结构碳纳米管 用作锂离子电池负极材料的包碳螺旋结构碳纳米管

用作锂离子电池负极材料的包碳螺旋结构碳纳米管

格式:pdf

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页数: 7页

以苯为碳源,在900℃下采用TVD(thermal vapor deposition)法对螺旋结构碳纳米管(Helical carbon nano-tubes,HCNTs)进行了包碳修饰,采用XRD、SEM、TEM、BET等检测方法对所制备材料进行了表征分析.包碳后HCNTs的比表面积明显降低.研究了包碳HCNTs用作锂离子电池负极材料的性能,结果显示适量包碳不仅提高了HCNTs的首次库仑效率,而且改善了其循环稳定性和倍率充放电性能.当TVD包碳45 min、HCNTs增重约220 wt%时,首次库仑效率从59.2%提高到77.8%,在1.0C、2.0C、5.0C以及10.0C倍率下的放电比容量分别为265.6、245.7、196.0、163.2 mAh/g,在10.0C下循环95次后放电比容量保持率为93.3%.过多的碳包覆虽然会进一步提高材料的首次库仑效率和循环稳定性,但会导致其倍率性能变差.

多级纳米结构钛酸锂负极材料!

高性能锂离子电池需要具有精确设计的微纳米结构,通过减少晶粒尺寸和操纵结构和形貌确保有效的离子和电子传输,增强电化学性能。

有鉴于此,我们发明了一种可批量化制备多级纳米结构Li4Ti5O12(LTO)负极材料的醇热法。

图1. LTO多级纳米结构

图2. LTO照片与XRD表征

研究发现,这种多级结构纳米材料是由4-8 nm的晶粒组装形成的多孔二次结构。XPS表明材料中仅有Ti4+存在,化学分析表明Li缺失,这样就导致氧非化学计量比。

半电池循环测试表明容量可达到170 mAh g-1,循环1000次后几乎不发生容量衰退(50C, 72s完成充电)。这种纳米结构、微米结构和非化学计量比的有机结合,使这种LTO负极材料高效电化学性能。

图3. 电化学性能表征

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锂离子电池石墨类负极材料水分测定仪

锂离子电池石墨类负极材料水分测定仪,锂电池水分测定仪,自动微量水分测定仪符合GB/T 24533-2009 锂离子电池石墨类负极材料的水分测试标准,且符合GB/T 7600、GB/T 6283、SH/T 0246、SH/T 0255等方法标准要求。采用卡尔费休(库伦)法测定性质不同的液体中微量水分的含量。具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点,广泛应用于石油、化工、电力、环保、医药等部门。可快速测定醇类、油类、脂类、醚类、酯类、酸类、烷类、苯类、胺类、有机溶剂、农药、酚类、药原料等化工、石油、制药、农药等产品的水分含量。

XFWS-V20锂电池水分测定仪技术参数:

1 滴定方式:微处理机控制滴定。

2 电解电流输出:0~400mA自动控制。

3 显示系统:7寸彩色大屏幕触摸屏。

4 测量范围:0ug~100mg[0.0001%(1ppm)—100%]

5 分辨率/灵敏阈:0.1ugH2O。

6 准确度:10ug~1mgH2O为±3ug,1mgH2O以上,为0.3%(不含进样误差)。

7 功率消耗:小于100W。

8 使用环境:温度5℃~40℃,湿度小于85%。

9 电源:AC220V±10% 50Hz±2.5Hz。

仪器特点:

1 结构紧凑,造型美观,操作方便,无标识按键,界面友好。

2 测试速度快、重复性好,测试同步显示过程曲线,实验过程更直观

3 使用电解液空白电流补偿,平衡点漂移补偿来修正测量结果。

4 软件调节搅拌转速,可在0~9之间选择,直接从界面输入数字调整搅拌速度

5 采用高速微电脑芯片控制,7寸大屏彩色液晶、触摸屏显示。

6 自动或手动打印机实验结果,方便备案存档。36个字符,汉字输出

7能对低含量样品进行微量分析,灵敏度高。

8友好的人机对话,具有触摸屏方式的人机交互式界面。

9显示时钟(年、月、日、时、分、秒),掉电保持。

10多种公式选择,自动更换显示单位(ug、mg/L、ppm、%)可记忆

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高压钠灯镇流器功率

高压钠灯镇流器电子镇流器功率因数:

一般情况下要看是电子镇流器 还是电感镇流器, 即便确定是电子电感,仍然要看生产商,一般电子镇流器功率因数在0.98左右,电感镇流器偏低0.6---0.8不等。

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