核壳结构的内核与壳层不同组成材料的功能互补可有效提高电极材料的综合性能,而常规的核壳材料的核与壳部分是相对独立的两个相、结合不够紧密,在充放电循环过程中容易出现壳层与内核脱离而影响材料的循环性能。本项目采用简单、易控的阳离子交换法可构筑新型的核壳结构层状氧化物正极材料和过渡金属硫化物负极材料,其核与壳之间只存在一个阳离子浓度梯度变化的区域,并无明显界面存在,因而使得材料具有足够的物理、化学牢固度,有利于材料稳定性的提高。通过调整核与壳层的组成及它们之间的比例的控制达到有效地调控不同类型的锂离子电池活性材料电化学性能的目的,并总结结构对材料电化学性能的影响关系。最后,从理论上阐述结构对材料电化学性能影响,找到改良电极材料综合电化学性能的有效途径。
核壳结构的内核与壳层不同组成材料的功能互补可有效提高电极材料的综合性能,而常规的核壳材料的核与壳部分是相对独立的两个相、结合不够紧密,在充放电循环过程中容易出现壳层与内核脱离而影响材料的循环性能。本项目采用简单、易控的阳离子交换法可构筑新型的核壳结构层状氧化物正极材料和过渡金属硫化物负极材料,其核与壳之间只存在一个阳离子浓度梯度变化的区域,并无明显界面存在,因而使得材料具有足够的物理、化学牢固度,有利于材料稳定性的提高。通过调整核与壳层的组成及它们之间的比例的控制达到有效地调控不同类型的锂离子电池活性材料电化学性能的目的,并总结结构对材料电化学性能的影响关系。最后,从理论上阐述结构对材料电化学性能影响,找到改良电极材料综合电化学性能的有效途径。
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数据更新时间:2023-05-31
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