N,P双掺杂微孔碳材料及在锂硫电池中的应用任务书

 2021-09-23 12:09

1. 毕业设计(论文)主要内容:

当今世界面临着严重的大气污染和化石能源的过度开发等挑战,开发绿色、环保的新能源已显得迫在眉睫。进入到21世纪以来,太阳能、风能、潮汐能等受到各国科研人员的青睐,然而受限于区域、天气等客观条件的影响,这些新能源具有周期性和不稳定性。作为化学储能体系的重要组成,锂离子二次电池具有工作电压高、使用寿命长、无记忆效应等优点而受到人们的期待。经过数十年的发展,它已经广泛地应用于手机、数码相机、笔记本电脑等便携式电子产品以及国家提倡的电动汽车等日常生活领域。

传统的钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂以及三元镍钴锰体系,由于“脱嵌”锂的反应机制,这些正极材料的理论储锂容量普遍偏低,导致传统锂电池无法满足当今社会对电源储能体系的需求。

虽然锂硫电池的应用前景非常光明,但是现阶段仍有几个主要问题阻碍了锂硫电池走向工业化广泛应用。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1.查阅不少于15篇锂硫电池的相关文献资料,其中近5年英文文献不少于3篇,了解国内容外锂硫电池研究概况和发展趋势,了解本课题对社会、健康、安全、成本以及环境等的影响,完成开题报告;

2.完成不少于5000字的英文文献翻译;

3.具体要做的工作:

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1~2:合成相应的极微孔碳材料。

第3周:完成毕业设计开题报告并提交。

第4~10周:进行N、P双掺杂实验设计,对合成产物进行相应的结构以及物相表征,并装配成纽扣电池进行电化学性能测试。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

4. 主要参考文献

1、Kang K, Meng Y S, Bréger J, et al. Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries[J]. Science, 2006, 311(5763): 977-980.

2、Armand M, Tarascon J M. Building better batteries[J]. nature, 2008, 451(7179): 652.

3、Manthiram A. Materials challenges and opportunities of lithium ion batteries[J]. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2011, 2(3): 176-184.

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。