【摘 要】
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GGA(Generalized Gradient Approximation)方法对菱方LiMnO(空间群为R-3m)电子结构的研究显示它在基态下是带隙为1.14eV左右的半导体.Mulliken密度结合部分态密度图的分析表明Li原子已被安全离化成了Li但Mn和O之间存在较强的共价相互作用.Mn-O键的共价性主要来源于填充有电子的Mn-3d和O-2p轨道在-8eV到-2eV间存在的变化,也使Li的
【机 构】
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吉林大学材料科学与工程学院,汽车材料教育部重点实验室(吉林省长春市)
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GGA(Generalized Gradient Approximation)方法对菱方LiMnO<,2>(空间群为R-3m)电子结构的研究显示它在基态下是带隙为1.14eV左右的半导体.Mulliken密度结合部分态密度图的分析表明Li原子已被安全离化成了Li<+>但Mn和O之间存在较强的共价相互作用.Mn-O键的共价性主要来源于填充有电子的Mn-3d和O-2p轨道在-8eV到-2eV间存在的变化,也使Li<+>的插入和抽所必需的电荷转移能够像LiCoO<,2>那样主要发生在O原子而不是传统认识中的金属原子(如Co或Mn等)身上.
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与传统烧结相比,微波烧结的优点是,烧结温度低,保温时间短,加热速度快,开辟了陶瓷制造的新途径.本文介绍了影响微波烧结的因素,以及Beta氧化铝、氧化锆、氧化铝等陶瓷制品的微波烧结和对微波效应的探讨.
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通过在长碳链醇中低温热解钴化合物将纳米CoO颗粒镶嵌在硬炭球(HCS)的纳米孔中.以恒电流充放电循环和循环伏安等电化学测试手段评价了CoO/HCS复合材料作为锂离子电池负极材料的电化学性能.这种复合材料的可逆比容量达422mAh/g.CoO的高储锂容量以及通过将CoO纳米颗粒镶嵌在稳定的多孔HCS中对纳米CoO颗粒团聚的有效抑制使CoO/HCS复合材料表现出优良的电化学性能.
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