Li7La3Zr1.7Ti0.3O12和Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3固体电解质的制备及其在锂电池中的研究

被引量 : 2次 | 上传用户:minglinjiang
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
金属锂由于其极高的理论比容量(3860 m A h·g~(-1)),被视为锂二次电池的理想负极材料,其突出的优势使之被运用到诸如锂金属二次电池、Li-S等电池体系中。然而,在实际应用中锂电池内部存在很多尚未解决的难题,如锂枝晶的生长导致电池循环寿命和库伦效率的降低、Li-S电池体系中“穿梭效应”及其所带来严重的“自放电”等问题。本论文选择目前应用价值较高的石榴石型固体电解质Li_7La_3Zr_(2-x)Ti_xO_(12)(LLZTO)以及NASICON结构的锂离子导体Li_(1+x)Al_xTi
其他文献
V_2O_5由于其独特的结构及其在电学光学物理化学等方面具有奇异的性质,拥有十分广阔的应用前景,因而成为近年来国内外相关领域研究的热点之一。因此,研究V_2O_5薄膜材料的制备、结构和性能及其在各个领域中的应用具有重要意义。本论文围绕V_2O_5薄膜的制备工艺、微观结构和光学性能开展了一系列研究工作,主要研究内容和结果有:1.采用溶胶—凝胶技术结合旋涂法,在硅基片和玻璃基片上制备V_2O_5薄膜材
细菌性果斑病(BFB)是当前西瓜和甜瓜上最重要的毁灭性病害,其病原菌为西瓜嗜酸菌(Acidovorax citrulli,Ac),在我国西瓜、甜瓜生产及制种地均有发生,并呈上升趋势,给西甜瓜生产及制种带来巨大损失。  为了加强西甜瓜细菌性果斑病防控技术, 特整理总结西甜瓜种传细菌性果斑病综合防控技术,供参考。  1 种子消毒处理  种子处理是关键。直播的西瓜、甜瓜种子或用于培育嫁接苗的砧木和接穗的
环境污染和能源危机是亟待解决的全球性问题,也是二十一世纪人类所面临的最大挑战之一。太阳能是一种清洁且储量丰富的能源,加之当今环境污染严重和化石燃料快速消耗,高效和低成本地利用太阳能成为非常重要的绿色能源来源之一。目前,利用太阳能的主要途径有太阳能光伏发电,光热,光致水分解,光致有机污染物降解等,都是极具前景的研究方向。众所周知,能源器件的性能强烈依赖于电极材料本身的性质和结构,而越来越多的具有独特
为了更好地监测钢液成分,利用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术,建立了基于径向基函数(RBF)核函数的支持向量机模型,采用粒子群算法优化支持向量机的参数,通过计算元素特征谱线的
近年来,人们对尘埃等离子体的研究产生了浓厚的兴趣,如各种低频波的不稳定性和非线性相干结构(孤波)的特点等。在尘埃等离子体中,尘埃放电现象会引起耗散等效应,这对等离子体系统
对物质的磁性现象的研究一直都在引起人们的广泛注意。人们为了研究其物理机理,发展了许多不同的实验和理论方法。在众多的研究手段中,由于格林函数方法能由低温到高温统一的解