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applicazione di nanoparticelle di ossido in batteria

  • May 31,2019.

qui vengono raccolte alcune informazioni sul materiale di nanoparticelle di ossido che può essere utilizzato per le batterie.


1. ossido di zinco nano

l'ossido di zinco nano viene utilizzato in una batteria al nichel-idrogeno per migliorare l'attività elettrochimica della batteria e la conduttività elettrica del motore.


2. nano ossido di tungsteno

molti processi industriali sono basati sulla reazione chimica sulla superficie. maggiore è la superficie, maggiore è la capacità di adsorbimento fisico-chimico e più reazioni si verificano, maggiore è la velocità. nel caso di una batteria al litio, il materiale di ossido di tungsteno nano può convertire il litio nell'elettrodo in ioni di litio, realizzando così i vantaggi di grande capacità e ricarica rapida della batteria a causa della sua ampia superficie (10-20 m 2 / g ) combinato con elevata porosità. con un carico di materiale di accumulo ad alta energia, accelera anche il tasso di conversione di elettroni e ioni.


3. nano ossido di titanio
Il nano ossido di titanio è un eccellente materiale per batterie al litio e il biossido di titanio nano ha buone prestazioni di carica e scarica e alta capacità. studi di voltammetria ciclica mostrano che gli ioni di litio hanno due processi cinetici in biossido di nano-titanio, ovvero intercalazione degli ioni di litio a diffusione controllata di processi cinetici domestici e tantalici, migliore rilascio di inserzione e deintercalazione del litio. lo stress nel ciclo aumenta la durata del ciclo, che è anche legato alla struttura speciale del biossido di titanio nano. grazie alla sua buona stabilità chimica e termica, il biossido di nano-titanio ha una gamma più ampia di applicazioni.

nelle celle solari di perovskite, il nano-tio2 è stato ampiamente utilizzato come materiale per la raccolta e il trasporto di elettroni grazie alla sua larghezza di banda proibita, alla buona stabilità fotoelettrochimica e al semplice processo di fabbricazione. viene solitamente utilizzato per creare strati densi (lo strato di blocco dei fori) e lo strato poroso (strato di trasporto degli elettroni) è uno dei componenti importanti della batteria.


4. nano silice

il sio2 modificato è ottenuto aggiungendo goccia a goccia γ- (mpms) nella preparazione di silice (sio2) con un metodo sol-gel. la microscopia elettronica a trasmissione e la spettroscopia a infrarossi hanno indicato che le particelle sio2 preparate erano nanoparticelle sferiche mono disperse e uniformi. il prodotto è stato utilizzato come additivo per batteria lr6 per testare le proprietà elettriche, le proprietà di conservazione ad alta temperatura e la resistenza alle perdite della batteria. Le particelle nano-sio2 hanno scarso effetto sulle nuove proprietà elettriche, ma possono migliorare le prestazioni di conservazione ad alta temperatura e le prestazioni a tenuta stagna della batteria.


5. nano allumina
esperimenti mostrano che il rivestimento di allumina appropriato sulla superficie del materiale per elettrodi di batteria al litio può effettivamente migliorare la resistenza di sovraccarico del materiale dell'elettrodo. il materiale dell'elettrodo rivestito con allumina può sopportare sovracorrente di 3c, 10v e rivestimento di allumina al 5%. il materiale dell'elettrodo può sopportare un sovraccarico di 3c, 15 v, e quando la quantità di rivestimento dell'allumina supera il 10%, le prestazioni elettrochimiche della batteria si riducono drasticamente.

rivestendo il cobaltato di litio modificato in superficie con allumina amorfa di dimensioni nanometriche e utilizzando cobalto di litio non rivestito come semicella positiva, la variazione del parametro c della struttura esagonale dopo il caricamento multiplo viene significativamente ridotta. è legato all'attenuazione della capacità. al contrario, la capacità rivestita di ossido di litio e cobalto ha poca attenuazione.


6. ossido di rame nano
l'ossido di rame nano è utilizzato come materiale anodico della batteria al nichel-idrogeno. la batteria con ossido di rame nano al 3% presenta i vantaggi di bassa qualità, alte prestazioni dell'elettrodo, alta potenza specifica e capacità specifica di elettrodo e batteria, e basso costo.


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