Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634699)
Контекстум
.
Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология"  / №5 2011

Электрохимическое интеркалирование MnO[2]- электрода в апротонных органических растворах солей редкоземельных элементов (90,00 руб.)

0   0
Первый авторФранцев
АвторыПопова С.С., Гусева Е.С.
ИздательствоМ.: ПРОМЕДИА
Страниц2
ID267595
АннотацияИсследован механизм катодного внедрения лантана в структуру представленного электрода. Показано, что модифицирование электрода лантаном и литием приводит к увеличению стабильности характеристик модифицированного LiLa[0, 01]Mn[1, 99]О[4] электрода в качестве катодного материала литиевого аккумулятора.
УДК544.6
ББК24.57
Францев, Р.К. Электрохимическое интеркалирование MnO[2]- электрода в апротонных органических растворах солей редкоземельных элементов / Р.К. Францев, С.С. Попова, Е.С. Гусева // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2011 .— №5 .— С. 138-139 .— URL: https://rucont.ru/efd/267595 (дата обращения: 24.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 541-138 Р.К. Францев, С.С. Попова, Е.С. Гусева ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИНТЕРКАЛИРОВАНИЕ MnO2- ЭЛЕКТРОДА В АПРОТОННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРАХ СОЛЕЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского государственного технического университета) е-mail: frantsev@bk.ru, tep@techn.sstu.ru Исследован механизм катодного внедрения лантана в структуру MnO2- электрода. <...> С помощью методов бестоковой хронопотенциометрии, рентгенофазового анализа, вторичноионной масс-спектрометрии и сканирующей электронной микроскопии показано, что модифицирование MnO2 лантаном и литием приводит к увеличению стабильности характеристик модифицированного LiLa0,01Mn1,99O4 электрода в качестве катодного материала литиевого аккумулятора. <...> Kлючевые слова: MnO2, лантан, литий, интеркалирование Электрохимические и магнитные свойства, ярко выраженные катионообменные и адсорбирующие свойства MnO2 позволяют использовать его в качестве активной массы катодов литиевых источников тока. <...> Это обусловлено особенностью его строения: присутствием в неупорядоченной кристаллической структуре туннелей и, как следствие, высокой кристаллографической анизотропии. <...> Присутствие вакансий для внедрения ионов лития и их свободного передвижения является причиной высокой проводимости этих соединений, дает устойчивость в апротонных органических средах и возможность получения достаточно высокой удельной энергии (до 200 Втч/кг) [1]. <...> Для испытаний MnO2 электрод изготовляли путем нанесения смеси порошков MnO2, углерода технического печного электропроводного П 267 Э ТУ 38.11574-86 и связующего в виде пасты на токоотвод из нержавеющей стали с отверстиями, занимающими 40-90% общей площади, с += -2.85 В. <...> 138 последующим высушиванием при 20-45°С, затем подвергали термообработке при 250-450°C. <...> В качестве связующего использовали фторопластовую суспензию марки Ф-4Д. <...> Модифицирование MnO2 электрода лантаном осуществляли путем катодной обработки в 0.5 М растворе салицилата лантана <...>