下载后可任意编辑有关纳米材料在电池中的应用 纳米材料在生活中应用 摘要:纳米材料的小孔径效应和表面效应与化学电源中的活性材料非常相关,作为电极的活性材料纳米化后,表面增大,电流密度会降低,极化减小,导致电容量增大,从而具有更良好的电化学活性。特别是最富特征的一维纳米材料纳米碳管在作为新型贮锂材料、电化学贮能材料和高性能复合材料等方面的讨论已取得了重大突破,因而开辟了全新的科学讨论领域。 1 碱性锌锰电池材料 11 纳米级 γ-MnO2 夏熙等利用溶胶凝胶法、微乳法、低热固相反应法合成制得纳米级 γMnO2用作碱锰电池正极材料。发现纯度不佳,但与 EMD 以最佳配比混合,可大大提高第 2 电子当量的放电容量,也就是可出现混配效应。若制得的纳米 γMnO2 纯度高时,本身的放电容量即优于 EMD。 12 掺 Bi 改性纳米 MnO2 夏熙等通过加入 Bi2O3 合成得到改性 MnO2,采纳纳米级和微米级改性掺BiMnO2 混配的方法,放电容量都有不同程度的提高,并且存在一个最佳配比。通过掺 Bi 在充放电过程中形成一系列不同价态的 BiMn 复合物的共还原和共氧化,有效抑制 Mn3O4 的生成,可极大地改善电极的可充性。 13 纳米级 α-MnO2 采纳固相反应法合成不含杂质阳离子的纳米 αMnO2,粒径小于 50nm,其电化学活性较高,放电容量比常规粒径 EMD 更大,尤其适于重负荷放电,表现出良好的去极化性能,具有一定的开发和应用潜力。 14 纳米级 ZnO 碱锰电池中的电液要加入少量的 ZnO,以抑制锌负极在电液中的自放电。ZnO 在电液中的分散越均匀,越有利于控制自放电。纳米 ZnO 在我国已应用于医药等方面。由于碱锰电池朝着无汞化进展,采纳纳米 ZnO 是可选择的方法之一。应用的关键是要注意纳米 ZnO 材料的表面改性问题。 15 纳米级 In2O3 1下载后可任意编辑 In2O3 是碱锰电池的无机代汞缓蚀剂的选择之一,目前已开发并生产出无汞碱锰电池用高纯纳米 In2O3,该材料具有比表面积大,分散性好,缓蚀效果更佳的特点,应用于无汞碱锰电池具有良好的抑制气体产生的作用。 2 在 MH/Ni 电池中的应用 21 纳米级 Ni(OH)2 周震等人用沉淀转化法制备了纳米级 Ni(OH)2,并发现纳米级 Ni(OH)2 比微米级 Ni(OH)2 具有更高的电化学反应可逆性和更快速的活化能力。采纳该材料制作的电极在电化学氧化还原过程中极化较小,充电效率高,活性物质利用更充分,而且显示出放电电位较高的特点。赵力等人用微乳液法制备纳米 βNi(OH)2,粒...