在氩气减压器氛围下,负载在活性氧化铝上的硝酸镍会发生什么反应

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锂离子电池正极料的制备改性及表征.pdf
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中国科学技术人学博I:学位论上
现代社会对能源的需求,大大促进了锂离子电池的发展,这也使锂离子电池
电极材料的研究成为现在材料研究的热点。锂离子电池的关键材料之一是币极材
料,『F是因为正极材料的许多问题,限制了锂离子电池的一些应用。为了使锂离
子电池的应用范围更广泛、更容易朝大型化发展,J下极材料的性能提高十分必要。
另外,锂离子电池的安全性能一直是人们关注的焦点,阻燃添加剂的加入可以
使易燃有机电解液变成难燃或不可燃的电解液,同时也增加电解液自身的热稳定
性,避免电池在过热条件下的燃烧或爆炸。本论文一方面探索了一些高性能锂离
子电池的电化学性能及机理,另一方面研究了电解液体系中阻燃剂的加入对锂离
子电池的热稳定性的影响。
在论文第一章中,作者综述了以下内容:介绍了锂离子电池的发展概况、锂
离子电池的工作原理、锂离子电池常用的电极材料、影响正极材料性能的因素、
常用的正极材料制备方法以及影响锂离子电池安全性的因素。
在第二章中,主要介绍本论文中的实验方法和仪器,详细介绍了实验用的扣
式电池的制备过程,以及常用的电化学和结构测试手段。
第三章的研究主要针对目前对商品LiC002正极的掺杂改性。作者运用燃烧
由于尖晶石LiNinsMnI504在约4.7v工作电压下有较理想的充放电行为,因
此在第四章中作者用辐照凝胶聚合法成功地合成了LiN沁Mn”04,研究了粉术
材料的电化学性能与烧结温度的关系,950。C烧结的样品显示了139mAh/g的初
始容量及在50个循环内96%的容量保持率。采用缓慢降温的措施提高了
LiNi。sMnl,04在4.7V平台的容量。此外,作者还发现“w”型的直流阻抗曲线
对LiNi¨sMnI504电极材料的充放电有着敏感的指示作用。
出于安全性问题限制了锂离子电池在大型动力电池例如电动汽车上的应用,
中国科学技术人学博I。学位论正
所以第五章对锂离子电池的热稳定性进行了探索,研究了TMP(i)在目fii『商品化
的LiC002/Li体系中对电池电化学性能的及热稳定性的影响。作者通过对循环过
进行了了分析。结果表明,5vvt.%TMP(i)作为IMLiPF^4-EC/DEC(I:I.重量比)
电解液体系的添加剂大人提高了锂离子电池的比容量、循环性能和:{.6V平台效
率等电化学性能。此外,’FMP(i)添加剂的使用明显影响了正极与电解液之『自J的
表面膜的化学成份。发现经过相同循环次数、加TMP(i)添加剂的表面膜有新成
份LijPO+生成。同时.其表面膜阻抗和电荷转移阻抗都小于参比样品。用C80
电解液与Lit,.;C002的热稳定性有明显的提高。
在第六章作者用辐照聚合凝胶法制得4V正极材料Li[Lio
16Nin21MnfJ63102
63102表现出优异的电
化学性能,lc放电倍率F比容量达到158
mAhg~,相对较低的Ni的价念在增
加锂离子的扩散速率、增强电子电导率及抑制表面膜的阻抗等方面起到重要作
用。这种锂离予不足的LNM讵极材料对于二次锂离子电池的发展有着很大的潜
最后,第七章对本论文的创新和不足作了简要总结,并对今后可能的研究方
向提出了建议。
关键词:锂离子电池,讵极材料,循环性能,平台效率,辐照凝胶聚合,热
稳定性能。
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&&硝酸镍做前驱体,得到氧化镍,在氧化铝载体上,焙烧温度多少
硝酸镍做前驱体,得到氧化镍,在氧化铝载体上,焙烧温度多少
如题,我用的等体积浸渍的方法,个人感觉浸渍上没有什么问题,考查了几个不同的焙烧温度,但是各种温度下,都有不同程度的不均匀的现象出现~请问正常的情况下,烧出来是什么颜色的?烧了多少度?
请问氢气还原用的是管式炉吗?直接通氢气还是氢气和氮气混合?我现在是用马弗炉进行焙烧的,是不是形成了不同氧化态的ni导致颜色不均匀?
氢气混合气还原
具体我还没做:D
因为实验室做在黑色碳上面,所以……
这个查下文献&&应该不难查到~,
但是我查到400度是,氧化镍会进一步变成三氧化二镍,所以焙烧400度合适吗?
那请问一下,焙烧出来之后,是什么颜色的呢?另外有没有做作什么分析,证明是氧化镍而不是三氧化二镍?
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金属氧化物的自支撑柔性锂离子负极材料制备及其电化学性能研究.pdf 69页
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金属氧化物的自支撑柔性锂离子负极材料制备及其电化学性能研究毕业论文
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学位论文原创性声明
本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所
取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任
何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡
献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的
法律后果由本人承担。
作者签名:
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意
学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文
被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编
入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇
编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:
导师签名:
湘潭大学硕士学位论文
目前,锂离子电池已经广泛作为现代电子仪器和电动交通等领域的一种新型
的储能装置而备受青睐,主要是因为锂离子电池既拥有高的能量密度和反复充放
电循环利用等特征,又拥有成本低污染性少等优势。然而,现阶段,商业化的锂
离子电池的比容量并不是非常理想(理论比容量只有372
mAh/g ),远远无法满
足电动汽车动力电源和太阳能等新能源的储能设备方面的高功率、高能量的标
准。而金属氧化物作为锂离子电池理想的负极材料,其理论比容量值远远比石墨
材料高,安全性能也比石墨材料好很多,在未来的市场具有非常好的发展空间而
备受关注。但是,块体材料的金属氧化物导电性不好、充放电过程会引起的体积
膨胀,而这些因素将导致其电化学性能大大降低。本文主要从金属氧化物的不足
方面寻找解决路径,因而将金属氧化物制备成纳米级的片状并均匀依附在3D 多
孔结构的自支撑柔性的导电基质上,一方面保证了金属氧化物与3D 多孔结构导
电基质充分接触,提高活性材料的导电性和利用率;另一个方面,这种自支撑柔
性电极材料组装成电池无需使用导电剂和粘结剂等添加物,使电池制作过程方便
简单,同时也避免了自支撑柔性电极材料在充放电过程中粉体现象的发生,增强
了自支撑柔性电极中活性材料的循环稳定性能和比容量。
本文直接在3D 多孔结构的自支撑柔性的导电基质上生长金属氧化物MnO2
得到自支撑复合电极材料,体现了纳米材料与自支撑柔性电极材料的优势,并通
过水热技术与电沉积技术优化设计MnO2
的纳米结构与形貌,从而制备得到一系
列具有良好电化学性能的MnO2
电极,使电极材料在循环性能、稳定性能与倍率
性能方面都有所改善,进而在此基础上,将研究对象扩展到 SnO2
电极材料上。
本文主要工作包括以下几方面:
1.3D 多孔结构的自支撑柔性的导电基质的制备。首先,通过静电纺丝技术
制备得到大小均匀、表面光滑、相互交叉,具有3D 多孔结构的PVDF 的纳米纤
维膜;然后,将3D 多孔结构的纤维膜通过敏化、活化预处理,再进行化学镀,
从而得到3D 多孔结构的自支撑柔性的导电纤维膜,并将其应用于活性材料的导
电基质。其特点是一方面3D 多孔结构提供了快速的离子运输通道,另一方面,
大大提高了材料的导电率。
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过渡金属共掺杂no基稀磁半导体的制备与性能研究.pdf 55页
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过渡金属共掺杂no基稀磁半导体的制备与性能研究
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学校代号:10731
密 级:公开
兰州理工大学硕士学位论文
过渡金属共掺杂ZnO基稀磁半导
体的制备与性能研究
Study on the Prepration and Properties of Transition Metal Co-doped ZnO
Diluted Magnetic Nano—semiconductor
Zhang Lingling
B.S.(Haerbin Normal University)2009
A thesis submitted in partial satisfaction ofthe
Requirements for the degree of
Master of Science
Condensed Matter Physics
Graduate School
Lanzhou University of Technology
Supervisor
Professor Wei Zhiqiang
June,2014
IUlII IIIIl ll II IIII IIL U III
兰州理工大学
学位论文原创性声明
本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取
得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何
其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献
的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法
律后果由本人承担。
作者签名:旅。瞧。途 日期:刀/乒年多月/2.日
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学
校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被
查阅和借阅。本人授权兰州理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容
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汇编本学位论文。
本学位论文属于
1、保密口,在 年解密后适用本授权书。
2、不保密四。
(请在以上相应方框内打“√”)
作者签名:张於尬
导师签名:
日期:纠纠多年万月/2--日
El期:7∥乒年莎月/砂日
硕士学位论文
摘 要????????????????????????????I
Abstract......?.....?..?........?...?.......??.?..........?........?...?...?....?.?....II
第一章绪论?????????????????????????l
1.1稀磁半导体???????????????????????1
1.1.1稀磁半导体的概念??????????????????..1
1.1.2磁性材料分类????????????????????一2
1.1.3稀磁半导体铁磁性的产生机制?????????????一4
1.1.4稀磁半导体的研究进展????????????????一5
1.1.5稀磁半导体的应用前景????????????????一6
1.2 ZnO基稀磁半导体概述??????????????????.7
1.2.1 ZnO的晶体结构???????????????????一7
1.2.2 ZnO的性质?????????????????????一7
1.2.3 ZnO基稀磁半导体的研究进展?????????????.11
1.3纳米ZnO材料的制备方法????????????????一12
1.3.1溶胶凝胶(S01.Gel)法?????????????????.12
1.3.2固相反应法?????????????????????13
1.3.3脉冲激光沉积(PLD)法????????????????一1 3
1.3.4模板法???????????????????????13
1.3.5磁控溅射法(RFMS)??????????????????13
1.3.6金属有机化学气相沉积法(MOCVD)???????????13
1.3.7水热法???????????????????????14
1.4本论文的选题依据、研究内容及创新点???????????15
1.4.1选题依据??????????????????????15
1.4.2研究内容??????????????????????1 5
1.4.3主要创新点?????????????????????16
第二章Fe掺杂ZnO基稀磁半导体的水热法制备与性能研究?????17
2.1引言??????????????????????????????l 7
2.2实验?????????????????????????????????..1 7
2.2.1样品
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