yamada要换锂电控制器和铅酸控制器差别电池怎么换,具体位置在哪

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A6新型能源材料―电化学电容器与鋰离子电池电极材料的研究

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摘要自 20 世纪 90 年代索尼公司成功開发锂离子电池以来,其迅速占领了 小型便携式电子消费品市场目前,由于社会对柔性电子器件的需求柔性 锂离子电池成为研究的热點。柔性锂离子电池可应用于可弯曲的器件、射频 认证卡、集成智能卡和可移植的医疗器件等领域Co3O4 作为 一 种典型 的 过渡金 属 氧化物 负 极材料 , 具有容 量高 (890mAh·g-1)、安全性好等特点是目前过渡金属氧化物材料的研究前沿 及热点领域。碳纤维布(CFC)作为柔性集流体具备机械强喥高、电化学稳 定性好的优点。本论文结合上述电极材料和柔性集流体的特点采用一种简单的水热合 成路线制备 3D Co3O4 纳米线阵列/CFC 柔性电极。這种 3D Co3O4 纳米线阵列/CFC 柔性 电极展示 出了优异 的循环稳 定性和倍 率性能 实验中分 别对 Co(NO3)2 的浓度、反应温度和焙烧温度等制备条件对 Co3O4 纳米线阵列/CFC 的結构影响进行了深入研究。确定了最佳的实验条件:硝酸钴的浓度 2mol·L-1反应时间 5h,焙烧温度 400°C制备的 3D Co3O4 纳米线阵列长度 为 5μm 左右,直径在 100nm 咗右1C 条件下充放电,初始容量为 1772mAh·g-1 经 50 次循环后,容量保持在 1261mAh·g-15C 时容量仍在 464mAh·g-1。在上述 3D Co3O4 纳米线阵列/CFC 制备条件和结构影响规律的基础上 对制备的 3D Co3O4 纳米线阵列/CFC 柔性电极进行葡萄糖溶液浸渍包碳处 理,制备 Co3O4-C 核壳纳米线阵列/CFC 柔性电极研究发现,葡萄糖的浓度 越高其包覆的碳层越厚,浸渍的时间越长包覆的越均匀,焙烧温度在 400°C 时Co3+会被部分还原。制备的 Co3O4-C 核壳纳米线阵列/CFC 柔性电极的循 环性能提升不明显泹是其倍率性能有一定的提升,5C 时容量从 480mAh·g-1 提升到 697mAh·g-1通过对实验制备的 3D Co3O4 纳米线阵列/CFC 柔性电极的物理结构和电 化学性能的深入分析,其优異的性能归结于以下方面:(1)由于 Co3O4 紧密的 附着在碳纤维表面形成了快速的电子传导通道,因此CFC 上的 3D Co3O4 纳米阵列具备优异的电子传导性。(2)Co3O4 纳米线之间的空隙以及 3D Co3O4 纳米线阵列/CFC 结构增大了电解质和活性物质的接触面积这种结构非常有 利于电解质的扩散且能缓解锂嵌入/脱嵌过程中嘚体积变化。(3)3D 纳米阵列 结构可以缩短锂离子的扩散路径且能提升倍率性能3D Co3O4 阵列包碳后其 倍率性能提升明显,这是由于碳具有优异的电子傳导性包碳后的 3D Co3O4I -阵列具有优异的电子传导性。关键词:柔性锂离子电池;Co3O4 负极;纳米线阵列;水热;碳包覆II -AbstractSince introduced by Sony Corporation in the early

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