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梁妹芳

作品数:7 被引量:7H指数:2
供职机构:贵州师范大学化学与材料科学学院更多>>
发文基金:贵州省科技计划项目贵州省高层次人才科研条件特助经费项目贵州省科学技术基金更多>>
相关领域:化学工程电气工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 4篇化学工程
  • 3篇电气工程
  • 2篇一般工业技术

主题

  • 5篇负极
  • 5篇负极材料
  • 4篇电化学
  • 4篇SNO
  • 3篇电化学性能
  • 3篇纳米
  • 3篇SNO2
  • 2篇电池
  • 2篇正极
  • 2篇正极材料
  • 2篇锂离子
  • 2篇锂离子电池
  • 2篇离子
  • 2篇离子电池
  • 2篇包覆
  • 2篇表面包覆
  • 1篇电池负极
  • 1篇电池负极材料
  • 1篇形貌
  • 1篇形貌结构

机构

  • 7篇贵州师范大学
  • 2篇贵州振华新材...

作者

  • 7篇梁妹芳
  • 6篇程琥
  • 2篇丁方

传媒

  • 3篇化工新型材料
  • 1篇材料科学与工...
  • 1篇应用化工
  • 1篇精细化工
  • 1篇广东化工

年份

  • 5篇2017
  • 2篇2016
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
表面活性剂对纳米SnO_2负极材料形貌结构及电化学性能的影响被引量:1
2017年
为了提高SnO_2负极材料的电化学性能,本文以锡酸钠为原料、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、尿素、十二烷基硫酸钠(SDS)分别作为表面活性剂,采用水热法制备了具有纳米结构的SnO_2负极材料.利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、电化学测试仪测试了材料的形貌、结构和电化学性质.结果表明,使用不同表面活性剂,可获得不同形貌的纳米结构,并且对材料的电化学性能有较大的影响.当尿素作表面活性剂时,获得了分散较好的球形材料,在0.01~3.0 V,以200 mA/g进行充放电测试,首次放电容量2 256.6 mAh/g,经过50次循环后,放电容量保持在440 mAh/g,表现了较好的循环性能.
程琥梁妹芳
关键词:SNO2负极材料电化学性能
纳米SnO_2作为锂离子电池负极材料的研究进展被引量:3
2017年
作为高比容量的锂离子电池负极材料,纳米SnO_2材料主要集中在形貌结构与电化学性能内在关系的研究。概述了低维度的SnO_2纳米线、纳米棒及高维度的多孔核-壳微球、多层中空纳米花等结构形貌的生长机理、合成方法及电化学性能,并对纳米SnO_2负极材料在锂离子电池的应用进行展望。
程琥梁妹芳
关键词:锂离子电池负极材料
松球状SnO2纳米棒的制备、结构及电化学性能
2016年
以锡酸钠为原料,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为表面活性剂,采用水热法制备松球状SnO_2纳米棒负极材料。利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、比表面积仪(BET)及电化学测试仪测试材料的形貌、结构、比表面积和电化学性质。结果表明,制备的SnO_2纳米晶体形貌呈松球状且尺寸均匀,分散性良好,为典型的四方系金红石相结构,比表面积为110.3m2/g,且为Ⅳ型的介孔结构。在0.01~2.5V,以200mA/g进行充放电,材料的首次放电容量为1659.3mAh/g,经过50次循环后,放电容量保持313.9mAh/g,表现出较好的循环稳定性能。
梁妹芳程琥
关键词:SNO2负极材料电化学性能
Zn^(2+)掺杂纳米SnO_2负极材料的制备及电化学性能研究
2016年
采用水热法,以锡酸钠为原料,醋酸锌为锌料,制备出锌掺杂量不同的SnO_2纳米负极材料。电压在0.01~3.0 V,电流密度为100 m A/g的条件下进行电化学测试,结果表明锌掺杂量10%的SnO_2材料首次放电容量可达1895.3 m Ah/g,50次循环后放容量保持206.1 m Ah/g。因此,锌掺杂量10%的SnO_2材料有较好的电化学性能。
梁妹芳
关键词:SNO2负极材料水热法
SnO_2纳米球的制备及其电化学性能被引量:2
2017年
以Na_2SnO_3·4H_2O为原料,CO(NH_2)_2为沉淀剂,采用水热法制备了SnO_2纳米球。利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、比表面积测试仪(BET)及电化学测试仪测试材料的结构、形貌、比表面积及电化学性能。结果表明,所制备的纳米SnO_2材料具有规整的球体形貌,颗粒分散均匀,半径约为400nm,呈典型的金红石相结构。在电压为0.01~3V、电流密度200mA/g的条件下进行充放电测试,首次放电比容量为2206.6mA·h/g,50次循环后,放电比容量保持在440mA·h/g,具有较好的循环性能。
程琥梁妹芳
关键词:二氧化锡纳米球负极材料功能材料
层状LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料的Y_2O_3表面包覆被引量:1
2017年
采用沉淀法对层状LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料进行Y_2O_3表面包覆,采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、电化学交流阻抗(EIS)及恒流充放电对所制备材料的结构、形貌及电化学性能进行表征。结果表明,Y_2O_3均匀包覆在LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2材料的表面,并没有改变材料的晶体结构,且Y_2O_3包覆的正极材料表现出良好的电化学性能。在2.5~4.5 V电压范围和20 mA/g电流密度下,包覆0.5%Y_2O_3材料的首次放电容量190.5 mAh/g,50次循环后,材料的容量保持率达到99.9%,而未包覆材料的首次放电容量略低(187.0 mAh/g),且容量衰减较快,50次循环后,材料的容量保持率仅有92.7%。此外,包覆0.5%Y_2O_3的材料在400 mA/g下放电容量仍有150 mAh/g,表现出优异的倍率性能。
程琥梁妹芳向黔新周朝毅丁方
关键词:正极材料
正极材料LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2的表面包覆改性研究
2017年
采用沉淀法对镍钴猛锂正极材料(LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2)分别以氧化钇(Y_2O_3)、磷酸钇(YPO_4)、氧化铝(Al_2O_3)和磷酸铝(AlPO_4)行了表面包覆。采用X射线衍射光谱法(XRD)、扫描电子显微镜法(SEM)、电化学交流阻抗谱(EIS)及恒流充放电等方法表征了材料的结构、形貌及电化学性能。结果表明,包覆剂没有改变材料的晶体结构,可以均匀包覆在LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2材料表面,并且显著提高了材料的电化学性能。在2.5~4.5V电压范围和20mA/g电流密度下,包覆0.5%AlPO_4的材料首次放电容量为198.6mAh/g,50次循环后材料的放电容量保持到196.1mAh/g,而包覆Y_2O_3、YPO_4、Al_2O_3的材料其电化学性能均低于AlPO_4包覆材料。
向黔新梁妹芳周朝毅丁方程琥
关键词:锂离子电池正极材料表面包覆
共1页<1>
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