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黄伟峰

作品数:3 被引量:1H指数:1
供职机构:北京大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金北京市自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:电气工程理学化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 1篇化学工程
  • 1篇电气工程
  • 1篇理学

主题

  • 2篇电池
  • 2篇锂离子
  • 2篇锂离子电池
  • 2篇离子
  • 2篇离子电池
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学性能
  • 1篇英文
  • 1篇铝掺杂
  • 1篇密度泛函
  • 1篇密度泛函理论
  • 1篇局域结构
  • 1篇泛函
  • 1篇泛函理论
  • 1篇负极
  • 1篇负极材料
  • 1篇包覆
  • 1篇X射线吸收谱
  • 1篇LIFE
  • 1篇LIFEPO

机构

  • 3篇中国科学技术...
  • 2篇北京大学
  • 1篇北京工业大学
  • 1篇中国科学院

作者

  • 3篇黄伟峰
  • 3篇储旺盛
  • 2篇吴自玉
  • 2篇陶石
  • 1篇尚怀芳
  • 1篇宋礼
  • 1篇韦世强
  • 1篇夏定国
  • 1篇张猛
  • 1篇余蓁
  • 1篇赵海峰
  • 1篇吴桂贤

传媒

  • 2篇中国科学技术...
  • 1篇电化学

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 1篇2013
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
基于同步辐射的X射线吸收谱探讨LiFe_xMn_(1-x)O_2的精细结构(英文)
2017年
利用共沉淀法合成出了一系列化合物LiFe_xMn_(1-x)O_2(0≤x≤1),电化学测试表明LiFe_(0.25)Mn_(0.75)O_2可逆容量最高,当倍率为0.1C(1C=140mA/g)时,可逆容量可达180mAh/g.通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线吸收谱(XAS)对所制备的材料的组成、形貌和精细结构进行了表征.XRD和XAS的结果显示LiFe_xMn_(1-x)O_2(0
吴桂贤赵海峰黄伟峰陶石张凌铭余蓁储旺盛韦世强
关键词:X射线吸收谱锂离子电池局域结构
从头计算确定FeAs超导层能够作为锂离子电池的新型负极材料(英文)
2015年
通过第一性原理计算发现这些传统的铁基超导层状材料(Fe As)不仅十分适合作为锂离子电池负极,同时它们还具有1 044 mA h/g的高理论容量,几乎是传统石墨负极材料的三倍容量.计算证实,在第一次充电过程中,Li/Fe As将首先通过两步转换反应形成最终产物Li3As和Fe.在接下来的放-充电过程中则主要通过As和锂离子之间的合金化反应来实现电池的可持续充放电,其电化学平台分别为0.77 V和1.66 V,这与硅负极材料的合金化反应机理十分类似.鉴于这类材料高的能量密度及好的动力学性能,我们有理由相信铁基超导层状材料可以作为一种复杂功能化的电极材料而应用于未来的电池储能系统.
张猛陶石黄伟峰宋礼吴自玉储旺盛
关键词:锂离子电池密度泛函理论
铝掺杂LiFePO_4的表面成分结构及电化学性能研究被引量:1
2013年
锂离子电池正极材料掺杂LiFePO4的报道已很多,而涉及掺杂LiFePO4的表面成分及结构的研究仍很少见.本文采用溶剂热法一步制得了表面富Al的LiFePO4正极材料.TEM测试证实LiFePO4的表面形成均匀的无定型包覆层;俄歇电子能谱和软X射线吸收谱均表明其表面的包覆层为部分Al替代Fe的LiFe1-x Alx PO4.表面富Al(x=0.02)的LiFePO4显示了较好的电化学倍率性能和低温性能,-10℃下充放电,电压范围2.2-4.2 V、0.1C倍率,电极的放电比容量为98 mAh·g-1,0.5C倍率放电比容量可达70 mAh·g-1.这归因于Al的加入改变了材料体相及表面的电子结构,增加了体相电子的传导及表面离子的传导.
尚怀芳黄伟峰储旺盛夏定国吴自玉
关键词:LIFEPO4表面包覆电化学性能
共1页<1>
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