Wysokowydajne materiäy katodowe o strukturze warstwowej Mg, Co i Zn dla baterii litowo-jonowych s¿ przygotowywane metod¿ reakcji pó¿przewodnikowej. Analizy XRD wykazäy powstawanie struktury romboedrycznej, typowej struktury warstwowej ¿-NaFeO2 i grupy przestrzennej R3m. Mikrostruktur¿ badano metod¿ FESEM, a tak¿e okre¿lono wielko¿¿ ziarna. W badaniach FT-IR zidentyfikowano miejsce wyst¿powania kationów lokalnych (Li-O) i kationów metali przej¿ciowych (M-O) w materiäach. Z¿o¿one badania impedancji i modu¿ów sugerowäy obecno¿¿ niepo¿egnalnego typu wielokrotnych relaksacji. Stwierdzono, ¿e stäa dielektryczna zwi¿ksza si¿ wraz ze wzrostem st¿¿enia. Badania przewodnictwa a.c. wykazäy typowe zachowanie si¿ ujemnego temperaturowego wspó¿czynnika oporu (NTCR). Stwierdzono energi¿ aktywacji wykresów Arrheniusa o tych warto¿ciach. W pracy badano wp¿yw sk¿adu na struktur¿, relacje w¿asno¿ci. Wykazano wysok¿ wydajno¿¿ warstwowych tlenków kobaltu, cynku i magnezu dla stabilizowanych, wysokowydajnych katod dla baterii Li-ion. Omówiono badania Galvanostatic Charge/Discharge, które s¿ obiecuj¿cymi kandydatami na materiäy katodowe do baterii Li-ion.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.