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具有微纳结构的铁基负极材料的制备及其储锂性能研究的任务书 任务书 任务目的: 本次任务的目的是研究具有微纳结构的铁基负极材料的制备及其储锂性能,以探索一种新的高性能负极材料。 任务背景: 随着移动电源、电动车等需求的不断增加,锂离子电池已经成为了电力系统中主要的电池类型之一。作为一种重要的组成部分,负极材料的性能对电池的总体性能有着至关重要的影响。金属铁因其价格低廉和良好的化学性质而成为了一种常见的负极材料。而在铁基材料中,铁酸盐能够提供更高的容量和更长的循环寿命。但是铁基材料的电化学性能相对较差,因此需要寻找新的制备方法和改进技术,以提高铁基负极材料的性能。 任务内容: 1.研究具有微纳结构的铁基负极材料的制备方法,包括化学合成、物理合成等方法,欲获得具有高纯度、纳、微级别控制的铁基材料。 2.对比分析不同制备方法的优秀性能,包括电化学性能、物化性质、结构、形貌等,评估了不同制备方法对电池性能的影响,探究其中的机制。 3.考察铁基负极材料的储锂性能,包括标准电化学测试(如充放电循环稳定性、循环寿命等),并结合微观形貌等特殊测试方法,探究原因,并加以改善。 4.研究其它可能的改进和优化方法,以提高铁基负极材料的性能,进一步探索其在锂离子电池中的应用前景。 任务计划: 本次任务计划为期6个月,具体计划如下: 第一阶段(第1-2个月): 1.1研究铁基负极材料的基本性质和电化学性能; 1.2收集、整理铁基负极材料制备方法、改进方法等方面的相关资料。 第二阶段(第3-4个月): 2.1探究不同制备方法下铁基负极材料的形貌、结构、物化性能和电化学性能; 2.2通过对比分析,确定最佳制备方法; 2.3优化制备方法,改进铁基材料的性能。 第三阶段(第5-6个月): 3.1评估优化后的材料储存锂离子的性能,分析优化效果; 3.2研究铁基材料储存锂离子的机理及缺陷; 3.3进一步深入研究铁基材料性能,探讨新的改进和优化方法。 重点难点: 本次任务的重点难点在于选择最佳的铁基负极材料制备方法,探索铁基材料储存锂离子的机理及缺陷,深入研究铁基材料性能,开展改进和优化方法的研究探索。 参考文献: 1.杨婷,马吉英,马相,王红枫.神经网络预测LiFePO4电池电化学性能和结构[J].化学进展,2018,30(8):1239-1248. 2.殴维,安琦,王雨,等.锂离子电池负极材料发展及其未来展望[J].电池工业,2020,48(3):34-41. 3.王杰,王铭源.铁基负极材料的研究进展[J].中国新能源汽车,2020(4):1-11.