سنتز سونوشیمیایی دی اکسید منگنز با ساختار نانو و بررسی کاربرد آن در باتری لیتیمی

thesis
abstract

سل اولیه li/mno2 جزء اولین سل های لیتیمی بود که به مرحله تجاری شدن رسید. از آن زمان تا کنون تلاش های زیادی برای دست یافتن به باتری هایی با توان و انرژی ویژه ی زیاد برای استفاده در کاربردهای متنوعی مثل رایانه های همراه و یا تجهیزات پزشکی و صنعتی انجام شده است. در این کار پژوهشی، تهیه و بررسی ویژگی های الکتروشیمیایی نانوساختارهای دی اکسید منگنز مورد مطالعه قرار گرفته است. نانوساختارهای mno2 از طریق واکنش اکسایش شیمیایی mnso4 با اکسنده (nh4)2s2o8 در حالی که امواج فراصوت به ظرف واکنش اعمال می شد، تهیه گردید. سنتز نانوساختارهای mno2 از طریق پراش اشعه ایکس، xrd، تایید و ریخت شناسی نمونه ها با روش sem مورد مطالعه قرار گرفت. دمای واکنش و غلظت مواد اولیه برای به دست آوردن نانوذراتی با ریخت شناسی مناسب و کوچکترین ابعاد ممکن بهینه شد. عملکرد الکتروشیمیایی دی اکسید منگنز تهیه شده به عنوان ترکیب اصلی ماده کاتدی باتری های li/mno2 بررسی شد. از liclo4 در پروپیلن کربنات و فلز لیتیم به ترتیب به عنوان الکترولیت و آند استفاده شد. نانوساختارهای mno2 سنتز شده ظرفیت دشارژ به مراتب بالاتری را در مقایسه با نمونه های سنتز شده در غیاب فراصوت و در حضور همزن مغناطیسی از خود نشان دادند. علاوه بر این، نتایج حاصل از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی eis نشان داد که استفاده از نانوساختارهای دی اکسید منگنز به عنوان ماده کاتدی فعال در باتری های li/mno2 آثار پلاریزاسیونی و مقاومت انتقال بار را کاهش داده و ورود یون لیتیم را به داخل شبکه mno2 تسهیل می کند.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

سنتز و کاربرد نانو رشته‌های منگنز دی اکسید برای حذف رنگزای کاتیونی از آب

در این پژوهش، نانورشته‌های منگنز دی اکسید (MnO2) با فرایند ساده اکسایش-کاهش شیمیایی تهیه شد. سپس کارایی نانو رشته‌های تهیه شده برای حذف رنگینه­ کاتیونی مالاشیت سبز (MG) از محلول­های آبی در سامانه ناپیوسته و تعادلی مورد بررسی قرار گرفت. از فناوری­ های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و الگوی پر...

full text

تاثیر دمای سنتز بر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تهیه شده به روش سونوشیمیایی

در این مقاله، برای بررسی تاثیر دمای سنتز بر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تولید شده به روش سونوشیمیایی از محلول تترا ایزو پروپایلواورتیتانات (C12H28O4Ti)، هیدروکسید سدیم (NaOH) و اتانول به عنوان حلال در سه دمای �C20، �C35 و �C50 استفاده گردید. ابتدا محلولهایی با مولاریتۀ مشخص از C12H28O4Ti و NaOH تهیه شد و در مدت زمان 5/1 ساعت تحت امواج مستقیم التراسونیک توسط دستگاه Sonicator قرار گرفت تا واکنشهای...

full text

سنتز برخی از ترکیبات کاتدی با ساختار نانو و بررسی کاربرد آنها در باتری لیتیمی

در این رساله، بتا ?نیکل? هیدروکسید (-ni(oh)2?) و گاما ?منگنز ?دی ?اکسید (mno2-?) با ساختار نانو و میکرو سنتز شدند. نانو ذرات در حضور امواج التراسونیک سنتز شدند. منگنز? دی ?اکسید با ساختار نانو به عنوان ماده اولیه برای سنتز نانوذرات لیتیم? منگنز ?اکسید (limn2o4) استفاده شد. همچنین نانوذرات لیتیم ?نیکل ?منگنز ?اکسید (lini0.5mn1.5o4) با استفاده از نانوذرات منگنز? دی ?اکسید و نیکل? هیدروکسید سنتز ش...

15 صفحه اول

سنتز نانو ذرات منگنز دی اکسید از نانوکمپلکس {[Mn(pyzdc) (H2O)2]x. 2xH2O}

در این مقاله نانو ذرات اکسید منگنز از نانوکمپلکس­ پلی-دی­آکوا-µ-3,2-پیرازین دی­کربوکسیلاتومنگنز (II) دی­هیدرات Mn(pyzdc)(H2O)2]x.2xH2O} {[ با کلسینه کردن مستقیم در دماهای مختلف و سورفاکتانت اولئیک اسید در دمای °C 180 تهیه شدند. دما و سورفاکتانت در شکل و اندازه نانوذرات تاثیر بسزایی دارد.نانو ذرات اکسید منگنز به­وسیله طیف­های FT-IR و XRD و تصاویرSEM  م...

full text

نانو رنگدانه‌های دی اکسید تیتانیم سیاه: سنتز، ویژگی‌ها و کاربردها

نانو رنگدانه‌های دی اکسید تیتانیم سیاه به دلیل دارا بودن ویژگی‌های جذب نور عالی می‌توانند نور خورشید را از ناحیه‌ امواج فرابنفش تا امواج زیر قرمز جذب کرده و به‌عنوان یک جاذب نورخوب در مقایسه با دی اکسید تیتانیم معرفی ‌شده‌اند. پیشرفت‌های اخیر درزمینه دی اکسید تیتانیم سیاه به‌وضوح اثبات کرده است که این مواد به دلیل داشتن ویژگی‌های ساختاری منحصربه‌فرد خود نظیر اختلالات سطحی، داشتن مکان‌های خالی ا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پایه

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023