毕业论文课题相关文献综述
一、选题背景及意义 锂离子电池因其能量密度较大、循环寿命长、性能好和无记忆效应等显著的优点,而被广泛应用于各个领域。
LiCoO2[1]和LiNiO2[2]材料在电脑和手机的小型电池中得到了广泛的应用,LiFePO4材料也在新能源汽车电池中得到了应用。
对于大型锂离子电池而言,由于钴和镍的高成本,这些材料的使用也是有限的。
过渡金属氧化物(TMOs)在许多与能源相关的领域,如超级电容器[3]、锂离子电池(LIBs)[4]等,都能够表现出优良的性能。
铁基材料因其自然资源丰富、环境友好性和低廉的成本,在锂离子电池的大规模生产中极具吸引力。
如Fe2O3[5]和Fe3O4,已被广泛研究用于LIBs。
铁基材料中FeOOH也是一种很有前途的电极材料,具有良好的电化学性能和较高的理论放电容量(302 mAhg-1)[6, 7]。
二、工作原理 锂离子电池作为现下比较热门的二次电池,锂离子在正负极之间进行不间断地嵌入和脱出是它能够工作的原理。
从充放电的方程式中可以看出,锂离子在正负极之间运动的同时,由于电荷守恒会伴随着等量电子的运动。
本课题中以FeOOH作为电池的负极材料,循环中将会有一个锂离子在正负极之间不断地进行嵌入和脱出,伴随着一个电子的运动。
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