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以5,10-二氢吩嗪和1,6-二溴芘为原料,通过Buchwald-Hartwig芳胺化反应合成出新型聚合物聚(吩嗪-芘)(p-PyPZ),将其作为有机锂电池正极材料,研究其电化学和电池性能。通过FT-IR及XPS对新型聚合物材料的结构形貌进行表征,并通过电化学循环伏安(CV)法对其性能进行测试。结果表明,聚合物p-PyPZ具有多重氧化还原特征,在3.590/3.447 V处出现芘结构单元对应的氧化还原特征峰,表明新型共聚物中芘结构单元即作为链接单元,同时参与氧化还原过程,使制备的电极材料具有多电子储能特性。作为锂离子电池正极材料,聚合物p-PyPZ表现出优良的循环稳定性。在电流密度为20 mA/g的条件下,其稳定放电比容量达到112.1 mAh/g,经过50圈充放电循环后仍能保持在113 mAh/g。在20、50、100、200 mA/g和500 mA/g的电流密度下的放电比容量分别稳定在114.7、109.6、103、96.6 mAh/g和92.1 mAh/g。 ...
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针对锂离子电池负极材料石墨比容量低的问题,提出一种新型碳线复合纳米二氧化硅(SiO2@CEG)材料的制备。试验通过金属镁盐熔还原SiOx对煅烧条件进行优化,对制备的材料电化学性能进行分析。试验结果表明,在900℃,氩气条件下进行煅烧生成的产物杂质最少。在该条件下制备的SiO2@CEG,伏安扫描曲线几乎完全重合;恒流充放电最初放电容量约为1 192(mA·h)/g,在充电过程中,可释放容量约为1 118(mA·h)/g,不可逆放电容量约为74(mA·h)/g。经过最初几次循环后,SiO2@CEG材料最大放电容量约为709(m A·h)/g,在500次循环中,最大放电容量为643(mA·h)/g,保持率约为90%。在15个循环和20个循环中就快速达到目标库伦效率,在随后的循环过程中,库伦效率保持着近100%。 ...
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