《高安全性鈦酸鋅鋰儲能器件》全面而翔實地介紹了高安全性鋰離子電池負(fù)極材料,提出了抑制LZTO容量攀升的方法,這有助于研究和開發(fā)具有安全性高且循環(huán)穩(wěn)定性好的LZTO負(fù)極材料,對在混合動力電動汽車、純電動汽車等領(lǐng)域有重大需求的高安全性鋰離子電池的研究和開發(fā)具有重要意義。全書從制備方法探究、碳包覆改性、摻雜改性、引進氧缺陷改性等方面詳細(xì)介紹了相關(guān)研究工作,可為這類高安全性負(fù)極材料的未來商業(yè)應(yīng)用奠定相關(guān)理論和技術(shù)基礎(chǔ)。
本書可供能源化學(xué)、電化學(xué)工程等領(lǐng)域的研發(fā)技術(shù)人員閱讀。
第1章鋰離子電池概論001
1.1概述001
1.1.1鋰離子電池的發(fā)展歷史002
1.1.2鋰離子電池的結(jié)構(gòu)和工作原理003
1.1.3鋰離子電池負(fù)極材料的要求005
1.2鋰離子電池的相關(guān)術(shù)語005
1.2.1電池的電動勢及電壓005
1.2.2電池的內(nèi)阻006
1.2.3電池的容量和比容量006
1.2.4電池的能量和能量密度006
1.2.5電池的功率和功率密度007
1.2.6電池的充放電速率007
1.2.7電池的荷電狀態(tài)和放電深度007
1.2.8電池的庫侖效率007
1.2.9電池的壽命、自放電及儲存壽命007
第2章鈦酸鋅鋰負(fù)極簡介008
2.1鈦酸鋅鋰負(fù)極材料的結(jié)構(gòu)、電化學(xué)特性及優(yōu)缺點008
2.1.1鈦酸鋅鋰負(fù)極材料的結(jié)構(gòu)008
2.1.2鈦酸鋅鋰負(fù)極材料的優(yōu)缺點008
2.1.3鈦酸鋅鋰負(fù)極材料的電化學(xué)特性009
2.2鈦酸鋅鋰負(fù)極材料的制備009
2.2.1高溫固相法009
2.2.2共沉淀法010
2.2.3熔融鹽法010
2.2.4溶膠-凝膠法011
2.2.5其它方法011
2.3鈦酸鋅鋰負(fù)極材料的改性011
2.3.1納米材料的構(gòu)筑012
2.3.2化合物包覆改性012
2.3.3表面碳包覆修飾012
2.3.4金屬離子摻雜013
第3章鈦酸鋅鋰制備方法探究015
3.1低溫熔融鹽法制備鈦酸鋅鋰015
3.1.1煅燒溫度優(yōu)化016
3.1.2煅燒時間優(yōu)化020
3.1.3原材料優(yōu)化024
3.2一步固相法制備鈦酸鋅鋰033
3.2.1煅燒溫度優(yōu)化033
3.2.2煅燒時間優(yōu)化039
3.2.3集流體的優(yōu)化044
3.3溶膠-凝膠法制備鈦酸鋅鋰052
3.3.1煅燒溫度優(yōu)化052
3.3.2煅燒時間優(yōu)化054
3.3.3總金屬離子與檸檬酸的摩爾比優(yōu)化055
3.3.4最佳條件下制備的鈦酸鋅鋰的物理性能057
3.4微波法制備鈦酸鋅鋰059
3.4.1微波功率優(yōu)化059
3.4.2微波時間優(yōu)化060
3.4.3金屬離子與絡(luò)合劑比例優(yōu)化062
3.4.4最佳條件下制備的鈦酸鋅鋰的物理性能063
第4章包覆改性鈦酸鋅鋰066
4.1碳包覆改性鈦酸鋅鋰066
4.1.1β-CD為碳源包覆鈦酸鋅鋰066
4.1.2ZIF-8為碳源包覆鈦酸鋅鋰076
4.1.3EDTA為碳源包覆鈦酸鋅鋰086
4.1.4Tween80為碳源包覆鈦酸鋅鋰095
4.1.5NTA為碳源包覆鈦酸鋅鋰101
4.1.6石墨烯為碳源包覆鈦酸鋅鋰111
4.1.7石墨烯和碳納米管為碳源包覆鈦酸鋅鋰118
4.1.8多巴胺為碳源包覆鈦酸鋅鋰123
4.1.9葡萄糖為碳源包覆鈦酸鋅鋰131
4.2氧化物或聚合物包覆改性鈦酸鋅鋰143
4.2.1三氧化鑭/碳共包覆鈦酸鋅鋰143
4.2.2聚合物包覆改性鈦酸鋅鋰150
第5章?lián)诫s改性鈦酸鋅鋰161
5.1單摻雜改性鈦酸鋅鋰161
5.1.1Mo摻雜鈦酸鋅鋰161
5.1.2Nb摻雜鈦酸鋅鋰168
5.1.3La摻雜鈦酸鋅鋰180
5.2共摻雜改性鈦酸鋅鋰188
5.2.1Mg-W共摻雜鈦酸鋅鋰188
5.2.2Mo-P共摻雜鈦酸鋅鋰199
5.3氧缺陷改性鈦酸鋅鋰209
第6章鈦酸鋅鋰在全電池及鋰離子電容中的應(yīng)用、相關(guān)計算222
6.1LiMn2O4/LZTO全電池222
6.2LiNi0.5Mn1.5O4/LZTO全電池224
6.3AC//LZTO鋰離子電容器227
6.4第一性原理計算氧缺陷改性鈦酸鋅鋰230
第7章結(jié)論與展望235
7.1結(jié)論235
7.2展望236
參考文獻237