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马君

作品数:8 被引量:5H指数:1
供职机构:中国科学院物理研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程理学更多>>

文献类型

  • 6篇会议论文
  • 1篇期刊文章
  • 1篇专利

领域

  • 3篇电气工程
  • 2篇理学

主题

  • 5篇正极
  • 5篇正极材料
  • 4篇
  • 3篇电池
  • 3篇离子
  • 2篇锂离子
  • 2篇锂离子电池
  • 2篇离子电池
  • 2篇LI2MNO...
  • 1篇电化学
  • 1篇电极
  • 1篇电极材料
  • 1篇电解质
  • 1篇电压
  • 1篇修饰
  • 1篇循环性能
  • 1篇氧化物
  • 1篇锂电池
  • 1篇离子掺杂
  • 1篇结构修饰

机构

  • 8篇中国科学院
  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 8篇马君
  • 7篇王兆翔
  • 6篇陈立泉
  • 2篇冯欣
  • 1篇崔光磊

传媒

  • 2篇第17届全国...
  • 1篇化学进展
  • 1篇第16届全国...
  • 1篇中国化学会第...
  • 1篇中国化学会第...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
二次电池电极材料钼酸锂
本发明公开了一种二次电池电极材料钼酸锂,在一个实施方式中,该电极材料的化学式为Li<Sub>2-x</Sub>Mo<Sub>y</Sub>M<Sub>z</Sub>O<Sub>3-u</Sub>,其中,-2≤x≤2,0<...
马君王兆翔陈立泉
文献传递
稳定富锂层状氧化物正极材料的结构与性能被引量:5
2019年
因高能量密度和高能量转换效率,锂离子电池已被广泛应用于便携式电子设备和电动交通中。富锂层状结构氧化物以高达300 m Ah·g^-1的可逆容量成为能量密度350 Wh·kg^-1及以上动力锂离子电池的重要候选正极材料。但是,欲使这类材料获得实际应用,就必须解决循环过程中结构衰退带来的一系列问题。本文重点介绍近几年来笔者所领导的研究组通过元素筛选实现材料的表面和体相掺杂,通过全新的结构设计稳定材料结构和性能方面的努力。同时,为使读者对国内外重要研究组在相关方面的研究进展也有所了解,我们也将从元素替代、结构一体化表面修饰(包括多层表面修饰和浓度梯度材料)、表面包覆和表面掺杂等方面介绍他们的重要研究成果。最后,将对该类材料的未来发展方向作出展望并给出我们的一些思考。
王兆翔马君马君刘帅冯欣陈立泉
关键词:锂离子电池表面修饰结构修饰
离子掺杂对正极材料Li2MnO3的结构与电化学性能的影响
采用固相反应法成功地制备出可用于锂离子电池正极材料的新型层状结构氧化物Li2Mn1-xMxO3(x=0,0.05,0.10,0.15,0.20,0.30;M代表一种金属)。通过XRD,ICP,SEM,EIS等分析手段和电...
马君王兆翔陈立泉
Li2MnO3由层状向类尖晶石结构转变的微观图像
【引言】富锂层状材料xLi2MnO3·(1-x)LiMO2(M=Ni,Co,Mn,etc.)由于具有高电压高容量的优点,有望满足现代电动车和储能设备对于电池高能量密度的需求。在富锂层状材料中,一方面,Li2MnO3具有稳...
高玉瑞马君王兆翔陈立泉
构建钼基富锂正极材料的可行性研究
富锂正极材料xLi2MnO3·(1-x)LiMO2(0<x<1,M=Ni,Co,Mn等)因具有高比容量(>280 mAh g-1)而成为高比能锂离子电池正极材料的研究热点。但是,Li2MnO3有的一些缺点阻碍了富锂正极材...
王兆翔马君高玉瑞杨晓青孔庆宇陈立泉
新型富锂层状正极材料的合成与储锂机理
富锂锰基层状正极材料xLi2MnO3·(1-x)LiMO2 (M=Mn,Ni,Co,etc.)因具有250 mAh·g-1以上的可逆比容量而成为高比能锂离子电池正极材料的研究热点.其中,富锂相Li2MnO3对层状材料Li...
马君高玉瑞王兆翔陈立泉
富锂正极材料研究进展
目前商用锂离子电池正极材料的实际比容量通常在180mAh/g以下。由于具有超过250mAh/g的可逆容量,富锂锰基氧化物(xLiMnO·(1-x)LiMO,M=Ni,Co,Mn等)成为新型高比能锂离子电池最重要的候选正极...
马君高玉瑞冯欣王兆翔
文献传递
高电压锂离子电池的界面问题及改性
高电压正极材料以其在能量密度方面的优势成为锂离子电池研究的热点。然而,高工作电压带来的电极/电解液界面稳定性和兼容性问题降低了锂离子电池的循环寿命和安全性[1,2]。固态锂离子电池是从根本上解决现有锂离子电池的安全性问题...
崔光磊马君胡朴陈立泉
关键词:高电压固态锂电池聚合物电解质
文献传递
共1页<1>
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