在这项工作中,我们通过螯合腐殖酸与三价铁离子(HA-Fe)制备了一种绿色、廉价的材料,并首次将其用作锂离子电池的负极材料。从SEM、TEM、XPS、XRD和氮气吸
近日,美国北达科他大学Xiaodong Hou报道了以低成本煤基腐植酸为原料,采用简便易行的方法原位合成了一种石墨烯包覆的歧化SiO(D-SiO@G)负极。 文章要点
以腐殖酸为前驱体,通过高温热处理制备锂离子电池负极材料.采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和电化学测试系统对该材料的形貌、微晶结构和电化学性能进行表征.结果表明,腐殖酸基石墨化材料呈现出较为规整的石墨片层结构,且随着石墨化温度的升高
在本研究中,利用外部调节来增强废旧锂电池浸出过程中菌株的耐受性和稳定性,从根本上提高生物浸出效率。与未驯化菌株相比,用 HA 靶向培养后,Li、Ni、Co 和 Mn 的浸出率分别增加到
在此,我们报告了通过简便的两步水热法制备了一种独特的互锁冰沙状阳极材料,名为 HA-Co-BPDC,用于锂离子电池。所制备的 HA-Co-BPDC 负极在 0.1 A g -1时表现出 1603 mAh g -1的优秀可逆容量,在 1 A g -1时保持 971 mAh g -1,表现出良好的倍率能力。最高重要的是,由于独特
在此,我们报告了通过简便的两步水热法制备了一种独特的互锁冰沙状阳极材料,名为 HA-Co-BPDC,用于锂离子电池。所制备的 HA-Co-BPDC 负极在 0.1 A g -1时表现出 1603 mAh g -1
结果表明:对负极活性物质利用率影响最高大的是活性炭,最高小的是木素;对电池充电接受能力影响最高大的是活性炭,最高小的是腐植酸;对电池大电流放电性能影响最高大的是活性炭,最高小的是腐植酸;对电池脉冲循环寿命影响最高大的是腐植酸,最高小的是木
其中,源自木材、土壤或煤的腐植酸(ha)表现出令人印象深刻的电化学性能,并且由于ha中存在丰富的氧官能团(羧基、酚基、醌基和酮基)而有望用作锂离子电池的负极材料。
这项研究的创新点在于利用腐殖酸和铁离子的螯合作用制备了一种新型锂离子电池负极材料HA-Fe,该材料具有良好的储能性能和循环寿命,并且具有环保、经济的特点。这项研究为开发更加环保、经济的电池材料提供了新思路,有望在未来的电池领域得到广泛应用。
这项研究的创新点在于利用腐殖酸和铁离子的螯合作用制备了一种新型锂离子电池负极材料HA-Fe,该材料具有良好的储能性能和循环寿命,并且具有环保、经济的特点。这项研究为开发更
在这项工作中,我们通过螯合腐殖酸与三价铁离子(HA-Fe)制备了一种绿色、廉价的材料,并首次将其用作锂离子电池的负极材料。从SEM、TEM、XPS、XRD和氮气吸附-脱附实验结果发现,铁离子在温和的条件下可以成功地与腐植酸螯合,并能增加材料的
以腐殖酸为前驱体,通过高温热处理制备锂离子电池负极材料.采用扫描电子显微镜(SEM),X射线衍射(XRD)和电化学测试系统对该材料的形貌,微晶结构和电化学性能进行表征.结果表明,腐殖酸基
在本研究中,利用外部调节来增强废旧锂电池浸出过程中菌株的耐受性和稳定性,从根本上提高生物浸出效率。与未驯化菌株相比,用 HA 靶向培养后,Li、Ni、Co 和 Mn 的浸出率分别增加到 100 %、85.06 %、74.25 % 和 69.44 %。在废旧锂电池的微生物浸出过程中,未驯化
近日,美国北达科他大学Xiaodong Hou报道了以低成本煤基腐植酸为原料,采用简便易行的方法原位合成了一种石墨烯包覆的歧化SiO(D-SiO@G)负极。 文章要点
结果表明:对负极活性物质利用率影响最高大的是活性炭,最高小的是木素;对电池充电接受能力影响最高大的是活性炭,最高小的是腐植酸;对电池大电流放电性能影响最高大的是活
以腐殖酸为前驱体,通过高温热处理制备锂离子电池负极材料.采用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和电化学测试系统对该材料的形貌、微晶结构和电化学性能进行表征.结果表明,腐殖酸
以腐殖酸为前驱体,通过高温热处理制备锂离子电池负极材料.采用扫描电子显微镜(SEM),X射线衍射(XRD)和电化学测试系统对该材料的形貌,微晶结构和电化学性能进行表征.结果表明,腐殖酸基石墨化材料呈现出较为规整的石墨片层结构,且随着石墨化温度的升高,所得
杂原子掺杂是提高碳材料锂/钠存储容量的有效策略。在此,以褐煤腐植酸提取渣为原料,通过低成本、绿色合成方法设计并合成了具有缺陷的 N 掺杂分级多孔碳(NHPC)。通过实验和理论计
杂原子掺杂是提高碳材料锂/钠存储容量的有效策略。在此,以褐煤腐植酸提取渣为原料,通过低成本、绿色合成方法设计并合成了具有缺陷的 N 掺杂分级多孔碳(NHPC)。通过实验和理论计算,系统分析了N掺杂和缺陷对Li + /Na +存储容量的影响。随着缺陷和N原子
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