[01350447]新型锂离子动力电池正极材料的研发
                
                    
                        交易价格:
                        
                            面议
                        
                    
                    
                        所属行业:
                                                
                            电池充电器
                        
                        
                    
                    
                        类型:
                        非专利
                    
                    
                    
                    
                        交易方式:
                                                资料待完善
                        
                    
                    
                 
                
                    
                                        
                        联系人:
                    
                    
                    
                                        所在地:
                    
                    
                        - 服务承诺
- 产权明晰
- 
                            资料保密
                             对所交付的所有资料进行保密  
- 如实描述
 
             
            
            
         
        
            
                
技术详细介绍
            
            本项目通过液相合成方法、纳米构筑、控制水热或溶剂热的方法制备Li3V2(PO4)3电极材料;研究了其倍率性能和循环寿命,结果表明采用Li3V2(PO4)3作为锂离子动力电池正极材料具有高比容量、高电位的优良特性,在社会实践中具有良好的应用前景。    (1)具有高电子和离子导通能力的Li3V2(PO4)3电极材料的可控制备技术。从电极材料的形貌、结构、粒径分布、比表面积、导电性等各方面可控制备出高比能量和高比功率电池用Li3V2(PO4)3电极材料,探索了最佳的电极材料的制备工艺。    (2)不同类型碳包覆Li3V2(PO4)3以及与碳纳米管、石墨烯等形成的复合材料对Li3V2(PO4)3电极材料电化学行为的影响规律。    (3)Li3V2(PO4)3电极材料的嵌锂机制及不同离子掺杂对嵌锂电位、循环稳定性、充放电容量的影响规律。    (4)锂离子动力电池的比能量、比功率和循环寿命等性能与新型电极材料结构及组成之间的关系,阐明相界面化学物理性质及电极反应动力学,为设计高能量密度和功率密度的锂离子动力电池提供了理论指导。
            
                本项目通过液相合成方法、纳米构筑、控制水热或溶剂热的方法制备Li3V2(PO4)3电极材料;研究了其倍率性能和循环寿命,结果表明采用Li3V2(PO4)3作为锂离子动力电池正极材料具有高比容量、高电位的优良特性,在社会实践中具有良好的应用前景。    (1)具有高电子和离子导通能力的Li3V2(PO4)3电极材料的可控制备技术。从电极材料的形貌、结构、粒径分布、比表面积、导电性等各方面可控制备出高比能量和高比功率电池用Li3V2(PO4)3电极材料,探索了最佳的电极材料的制备工艺。    (2)不同类型碳包覆Li3V2(PO4)3以及与碳纳米管、石墨烯等形成的复合材料对Li3V2(PO4)3电极材料电化学行为的影响规律。    (3)Li3V2(PO4)3电极材料的嵌锂机制及不同离子掺杂对嵌锂电位、循环稳定性、充放电容量的影响规律。    (4)锂离子动力电池的比能量、比功率和循环寿命等性能与新型电极材料结构及组成之间的关系,阐明相界面化学物理性质及电极反应动力学,为设计高能量密度和功率密度的锂离子动力电池提供了理论指导。