硝基化合物电化学还原衍生的偶氮化合物用于高性能锂离子电池|波音体育app

发布时间:2021-03-21    浏览:

本文摘要:【章节目录】因为对充电电池锂电池(LIBs)的市场的需求大大减少,绿色环保性和可持续已沦落金属电极的首要条件。

【章节目录】因为对充电电池锂电池(LIBs)的市场的需求大大减少,绿色环保性和可持续已沦落金属电极的首要条件。殊不知,生产制造无机物金属电极如LiCoO2和高纯石墨不容易耗费很多的动能并出狱很多的CO2。

除此之外,蓄电池回收很有可能会根据将钴基电级中的有毒重金属超标泄露到土壤层和水里而造成更为相当严重的环境污染问题。为了更好地逃避自然环境和可持续挑戰,产品研发节约资源,可持续性和可回收利用锂电池材料具有最重要实际意义。【成效简述】前不久,马里兰大学王春生(通讯作者)精英团队根据硝基化合物向高性能锂电池极氮化合物的电化学转换成设计方案了一种新的化合物。

随意选择4-硝基苯甲酸锂盐(NBALS)做为实体模型硝基化合物,系统软件科学研究了硝基化合物的构造,锂化/干锂原理和电化学性能。NBALS在0.4C时的原始容积为153mAhg-1,100次循环系统后保持131mAhg-1的容积。

详细息息相关强调,在最开始的电化学锂化全过程中,结晶体NBALS中的硝基不可逆地复原变成不定形极氮化合物。接着,极氮化合物在充电电池/静电感应循环系统中以低电化学性能共轭点地锂化/干锂。极氮化合物的锂化/干锂原理也根据必需用以极氮化合物做为金属电极来检测,上述金属电极展示出出与硝基化合物类似的电化学性能,另外具有高些的原始库仑高效率。

涉及到成效认为题“AzoCompoundsDerivedfromElectrochemicalReductionofNitroCompoundsforHighPerformanceLi‐IonBatteries”公布发布在了Adv.Mater.上。【文图介绍】图1锂电池中有机分子的原理在N-N反映中,2个硝基被锂离子电池复原甲酰胺恩,组成Li2O图2NBALS在锂电池中的电化学性能a)恒电流量充电电池/静电感应曲线图b)0.1米Vs-1的循环系统伏安图c)在0.4C的电流强度下脱锂工作能力和库伦效率与循环系统频次的关联d)倍数性能图3定量分析a)一个循环系统以前和以后的NBALS电级的纳曼光谱b)一个循环系统以前和以后的NBALS电级的质谱分析c)一个循环系统以前和以后的NBALS电级的XRD光谱仪d)从NBALS向极氮化合物转变成的图例和推算出来【总结】该工作中由硝基化合物锂化制取的极氮化合物作为高性能LIBs的新式锂电池特异性原材料。详细息息相关强调,在原始锂化全过程中,硝基化合物不可逆地转换变成极氮化合物和具有较低ICE的Li2O。作为有机化学电级的硝基和极氮化合物的寻找为高性能LIBs获得了新的机遇。


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