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| 1 | WO_(3)/LiV_(3)O_(8)用于电控离子交换选择性提锂显示文摘首先通过水热合成制备了六方隧道结构的WO_(3),然后再通过两步法将LiV_(3)O_(8)与WO_(3)进行复合,制备成WO_(3)/LiV_(3)O_(8)复合材料。随后采用XRD、SEM、EDS等手段对该复合材料进行了结构表征,并考察了不同复合比例的WO_(3)/LiV_(3)O_(8)电控离子交换(ESIX)性能。实验结果表明,LiV_(3)O_(8)与WO_(3)成功复合,其中WO_(3)(10%)/LiV_(3)O_(8)的电化学性能最佳。将WO_(3)(10%)/LiV_(3)O_(8)涂覆到预处理好的碳纸上,制备成电活性功能膜,采用ESIX技术在30 mg/L的含Li^(+)溶液中对Li^(+)进行电化学吸附,在电位为-1.0 V(vs.SCE)时吸附容量最大,为14.2 mg·g^(-1)。在三种离子浓度均为0.015 mol/L的Li^(+)、Mg^(2+)、K^(+)混合溶液中测试了该材料的选择性,Li^(+)/Mg^(2+)和Li^(+)/K^(+)的选择性系数分别为15.88和52.23,五次吸附-脱附循环后,Li^(+)的吸附容量仍能保持初始容量的87.8%。WO_(3)/LiV_(3)O_(8)对Li^(+)吸附表现出较高的吸附选择性,且复合材料具有一定的可重复使用性。 | 杜泽宇 杨薪攸 王子锐 安小伟 王佩芬 马旭莉 杜晓 郝晓刚 | 2023 | 盐湖研究2023,31,2: | 0 |
| 2 | 碳限域Li_(3)VO_(4)纳米材料的制备及其储锂性能显示文摘采用水热-固相两步合成法合成了碳限域Li_(3)VO_(4)纳米材料(Li_(3)VO_(4)/C),并与相同的方法合成的非限域Li_(3)VO_(4)(N)纳米材料和固相法合成的Li_(3)VO_(4)(B)材料进行了对比。通过XRD、Raman、TEM、BET等表征方法,研究了所合成材料的组成、结构、形貌及比表面积,发现碳限域Li_(3)VO_(4)具有更小的晶粒大小,限域层的厚度为2–4 nm,且限域后提高了Li_(3)VO_(4)的比表面积和孔体积。用作锂离子电池负极材料时Li_(3)VO_(4)/C具有比Li_(3)VO_(4)(N)和Li_(3)VO_(4)(B)更高的储锂容量,更好的倍率性能和更稳定的循环性能。经分析认为,在Li_(3)VO_(4)/C材料中碳限域层减小了其在充放电过程中的欧姆极化,增大了材料的比表面积,因而提高了电解液的渗透效率和与活性材料的接触面积,缩短了锂离子的扩散路径,故提高了电化学性能。 | 范佳琪 宋焕巧 安佳莹 阿依达娜·阿曼太 陈默 | 2023 | 电化学(中英文)2023,29,11: | 0 |
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