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目前应用最广泛的先进电池主要有锂离子电池、氢镍电池和太阳能电池等。氢镍电池是20世纪80年代后期研制成功的高能电池,锂离子电池则是20世纪90年代初由日本索尼公司率先研制成功并投入商业生产的绿色高能电池,而太阳能电池则是近年来发展最快速的物理电源之一。 相似文献
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粒径可控球形TiO2的制备 总被引:2,自引:0,他引:2
在正丙醇与水的混合溶剂体系中以Ti(SO4)2为前驱物制备得到了粒径分布窄, 分散性好的球形TiO2. 对表面活性剂种类及用量, 反应物浓度及焙烧温度和时间等影响因素进行了研究, 结果表明, 在正丙醇与水的体积比为1:1的条件下, 以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为表面活性剂, 温度为70-90 ℃时可制得粒径分布窄、分散性好的高质量的球形TiO2颗粒. 通过TG-DSC、SEM、XRD等分析表明, 颗粒粒度大小及粒径分布受表面活性剂浓度和反应前驱物浓度影响大; 物相间的转化主要由焙烧温度和时间来决定. 并引入LaMer模型对颗粒形核、长大的过程进行理论说明. 相似文献
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锂离子电池的性能主要由正、负极材料决定,负极材料Co3O4具备理论容量高、振实密度大、化学性质稳定等特点倍受关注,但存在导电性不好、倍率性能较差等缺点. 解决该问题的手段:一方面可通过材料的纳米化与特殊形貌化如球状、纤维状、片状等,缩短锂离子嵌入和脱出行程;另一方面可通过材料的复合化,促进电子的快速传输和缓冲活性材料在充放电过程中的体积效应. 根据Co3O4颗粒的形貌特性对现有研究进行了分类与综述,阐述了改性手段的可能性机理,并对如何提高Co3O4的电化学性能提出了一些想法. 相似文献
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以硫酸钛(Ti(SO4)2)为前驱物水解得到超细球形TiO2. 研究了水解过程中前驱物浓度和体系温度对水解速率的影响, 并对实验值进行了拟合, 得到水解TiO2的质量分数与水解时间呈良好的指数关系, 根据Avrami方程进一步验证了拟合的可靠性. 分析了水解介质的影响作用, 确定介电常数和zeta电位也是影响水解速率的重要因素, 因此可通过改变溶剂成分来调节介电常数和zeta电位, 从而达到控制Ti(SO4)2水解速率的目的. 实验结果表明, Ti(SO4)2水解制备TiO2的过程中, 较低的前驱物浓度, 较高的水解温度和合适的溶剂体系有利于得到粒径分布窄、分散性好的TiO2. 相似文献