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Tavorite型正极材料氟磷酸钒锂(LiVPO4F)拥有高安全性能、高比能量、高工作电压、低成本和对环境友好等优势。该材料具有三维通道结构,使得锂离子的扩散路径更多、扩散速率更快,经过改性的LiVPO4F材料能够满足未来动力电池快速充放电的需求。与磷酸铁锂(LiFePO4)相比,LiVPO4F有着更高的理论比容量和更好的安全性能,未来有望成为商业化锂离子电池重要的正极材料。本文在综述近年来LiVPO4F材料相关合成方法的基础上,对其优缺点进行比较后发现,聚合物模板法、水热法及溶胶凝胶法能够合成结晶度较高的LiVPO4F材料,从而使得材料的电子迁移速率更快、倍率性能更佳,但这3种方法都无法批量生产LiVPO4F材料;高固相法操作简单,能够批量合成LiVPO4F材料,但该合成方法使得材料形貌不均匀从而影响其导电性;采用碳包覆和离子掺杂进行改进,可以改善LiVPO4F材料性能。 相似文献
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金属有机骨架材料(MOFs)作为一种新型的多孔材料,被广泛应用于吸附、催化和储能等方面,其中,铜基MOFs材料具有多种多样的结构和形貌,并且具有孔结构、活性中心和配体官能团易于调整的特点.经改性的铜基MOFs材料可对污染物进行选择性吸附,未来有望成为吸附水中复杂污染物的重要材料.本文简述了铜基金属有机骨架材料的定义及其特性,列举了铜基MOFs材料常见的合成方法并对其优缺点进行了比较,阐述了铜基MOFs材料吸附水中污染物的作用机制,着重综述了铜基MOFs复合材料对水中重金属离子、印染废水和难降解有机物吸附方面的应用,并指出未来铜基MOFs材料应用于吸附水中污染物的潜力很大,寻找可靠、价廉的铜基MOFs材料依然至关重要. 相似文献
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体育新课程标准明确指出:体育与健康课程是一门以身体练习为主要手段,以增进中小学生健康为主要目的的必修课程,是学校课程体系的重要组成部分,是实施素质教育和培养德智体美全面发展人才所不可缺少的重要途径。新课标关注学生在全面发展体能、提高健康水平的基础上,通过对运动项目的选择和学习,培养运动爱好和专长,掌握科学锻炼身体的 相似文献
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CuO纳米粒子是一种具有很大潜力的p型半导体材料,在催化、气体传感器、抗菌等领域具有广阔的应用前景.本文对近年来国内外CuO纳米粒子的制备和研究进展进行了回顾,对制备CuO纳米粒子的沉淀法、电化学法、水热法、微波辅助法、溶剂热法、溶胶-凝胶法和超声法等方法及CuO纳米粒子的形貌控制方法进行了综述,介绍了CuO纳米粒子的气敏性、催化降解、吸附性、抗菌性和毒性等性质,最后提出CuO研究的发展方向. 相似文献
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