花状CaSnO<,3>的嵌锂电化学性能及其碳掺杂改性研究

被引量 : 7次 | 上传用户:liulang_6699
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
锂离子电池是90年代后投放市场的新一代绿色环保电池,它因为工作电压高、比能量大、循环寿命长、无记忆效应、无污染等优点而被广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机及便携式小型电器和潜艇、航天、航空领域、电动汽车动力领域。从锂离子电池的发展来看,负极材料的研究对锂离子电池的出现起着决定性的作用,它是制约其整体性能的关键因素之一。由于碳材料好的循环性能和安全性能,因此最早商品化的锂离子电池所采用的负极材料几乎都是碳材料,但是碳材料存在着比容量低(370 mAh·g-1),首周充放电效率低,有机溶剂
其他文献
重惰性原子形成的两聚体具有较为密集的振转能级结构,导致相应的三体存在不同子系统间复杂的振转能级耦合,因而其严格的量子计算是一极富挑战性的课题。本文在优化我们最近发展
DNA分子是一种由核苷酸重复排列组成的长链聚合物,全称脱氧核糖核酸(Deoxyribo Nucleic Acid)。DNA是重要的生物大分子,它是生物的遗传基因的载体。DNA分子的主要组成元素是C
学位
物态方程从出现至今已有几百年的历史,理论和实验手段都已较为成熟,从十七世纪英国化学家波意尔和法国物理学家马略特分别提出理想气体的物态方程,到上世纪提出关于固体的镶嵌原
MAX相是一种新型的三元陶瓷材料,兼具金属和陶瓷的优良性能,在许多领域存在广泛的应用,尤其是在核工业方面。本文利用第一性原理研究了空位,O, H和He杂质对Nb2GeC和Ti2GaC的结构和