论文部分内容阅读
该论文的主要目的是研究制备具有良好的电化学活性和高堆积密度的羟基氧化镍样品,并考察其在实际电池中的性能.第三章主要研究了以NaClO为氧化剂,由β-Ni(OH)<,2>制备β-NiOOH的工艺条件,通过对其工艺参数的控制,得到了具有较高堆积密度电极材料β-NiOOH.采用恒流放电、电化学阻抗谱以及循环伏安方法测试了β-NiOOH的电化学性能,并和电化学方法得到的NiOOH的电化学性能进行了比较.结果表明,用该实验方法制备得到的β-NiOOH具有较大的放电比容量、较高的放电电位和良好的电极可逆性.我们还尝试了以二价镍离子为前驱体合成β-NiOOH的方法,得到了有一定放电比容量的产物,但是其纯度不高,尚需进一步改进工艺条件.第四章主要介绍了不同相结构的NiOOH的制备及其物理化学性质、电化学性能的比较.以β-Ni(OH)<,2>和α-Ni(OH)<,2>两种结构完全不同的氢氧化镍为前驱物,采用NaClO氧化法,可分别获得β-NiOOH和γ-NiOOH样品.应用XRD、IR、TG/DTG、SEM等分析手段对其结构和物理性质进行了表征,同时重点比较了两种产物的电化学性能.结果表明,NiOOH样品的大功率放电性能远高于商用MnO<,2>,且β-NiOOH的性能更为优异;NiOOH样品具有良好的大电流放电性能和电化学可逆性,适于应用在高功率一次碱性电池和高性能二次碱性镍基电池中.第五章研究了NiOOH在一次碱性电池中的应用.采用制备的样品,试制了含有NiOOH的LR6型一次碱性电池,并对其性能进行了测试.结果表明,所试制的ZR6电池大电流放电性能优于同型号的碱性电池,某些放电性能还优于同类型的进口电池,且电池防漏性能良好、自放电率小,能够满足实际使用要求.