最近,河南工业大学曹晓宇教授首次制备了一种新型复合正极材料,该材料可以改善可充电锂电池正极材料钒酸锂的电化学财产。相关研究在线发表在《美国化学学会应用材料与界面杂志》上。锂离子电池由于其高能量密度而被认为是最有前途的储能方法之一,并已在电动汽车领域商业化。继续提高锂离子电池的能量密度仍然是研究人员的不懈追求。目前,锂离子电池的容量主要由正极材料的容量决定。寻找具有高放电容量和稳定性的正极材料是提高锂离子电池能量密度的关键。具有多电子传输能力的层状钒酸锂正极材料具有较高的放电容量,因其成本低、安全性好而受到人们的关注。然而,这种材料的电子电导率低,在充电和放电过程中容易发生不可逆相变,并且一些钒元素溶解在电解质中,导致材料的倍率性能和循环性能较差。研究人员通过流变相反应制备了高容量钒酸锂正极材料,并首次通过与二苯胺单体原位氧化聚合制备了钒酸锂/聚二苯胺复合正极材料。其中,聚(二苯胺)的主链不仅具有高导电性的聚(对亚苯基)结构,而且具有高能量密度的苯胺结构,因此具有超快的电子转移速率、良好的空穴传输能力和良好的氧化还原可逆性。最近,河南工业大学曹晓宇教授首次制备了一种新型复合正极材料,该材料可以改善可充电锂电池正极材料钒酸锂的电化学财产。相关研究在线发表在《美国化学学会应用材料与界面杂志》上。锂离子电池由于其高能量密度而被认为是最有前途的储能方法之一,并已在电动汽车领域商业化。继续提高锂离子电池的能量密度仍然是研究人员的不懈追求。目前,锂离子电池的容量主要由正极材料的容量决定。寻找具有高放电容量和稳定性的正极材料是提高锂离子电池能量密度的关键。具有多电子传输能力的层状钒酸锂正极材料具有较高的放电容量,因其成本低、安全性好而受到人们的关注。然而,这种材料的电子电导率低,在充电和放电过程中容易发生不可逆相变,并且一些钒元素溶解在电解质中,导致材料的倍率性能和循环性能较差。研究人员通过流变相反应制备了高容量钒酸锂正极材料,并首次通过与二苯胺单体原位氧化聚合制备了钒酸锂/聚二苯胺复合正极材料。其中,聚(二苯胺)的主链不仅具有高导电性的聚(对亚苯基)结构,而且具有高能量密度的苯胺结构,因此具有超快的电子转移速率、良好的空穴传输能力和良好的氧化还原可逆性。
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