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原位xrd的测试可以在短时间内得到大量可对比信息,由于原位测试的整个过程是对同一个材料的同一个位置的测试,因此得到的信息无论是晶胞参数还是峰强度,还是其他的参数都是具有相对可比性的。
而非原位xrd得到的信息相对可比性较差且对测试过程中的操作要求较高,比如,极片拆卸洗涤后如果极片处于褶皱状态,材料测试的会产生高低变化,测到的xrd的峰会发生偏移,相应的精修得到的晶胞参数也会有所变化;而不同极片活性材料和分布必然存在不同,这也必然导致不同充放电状态下的峰强可比性是比较差的。
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锂离子电池由于其优异的储能特性,在移动通信、信息技术、消费电子和移动汽车等领域有着广泛的应用。为了开发新型高i性能碳阳极材料,xianfa rao等人[1]以聚为原料,在1050℃的高温进行下热解和碳化,制备了一种新型有机碳材料聚丙i烯腈pan硬质碳。首先将材料在温度条件为280℃于空气气氛下进行2小时的预氧化,而后将与氧化后的粉末于氮气气氛下以600-1050℃的温度区间进行碳化。在该温度下连续碳化30分钟,然后自然冷却至室温,山西单晶xrd检测,将获得4pan硬质碳基材的将其材料进行xrd测试分析。
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xrd图谱显示石墨样品显示出两个主要衍射峰2θ=26.36和44.32?), 晶格间距分别为3.38?和2.04?。对于pan硬质碳样品,还观察到两个主要的宽而---的xrd衍射峰,表明pan硬质碳具有低结晶度的无定形结构。随着炭化温度的升高,衍射峰向小角度移动。对于碳化温度为1050℃样品,在24.78和43.29处的衍射峰观察到晶格间距分别为3.59 ?和2.09?。与石墨相比,pan硬碳的衍射角较小,相应的层间距较大,层间距相较于石墨变宽,为嵌入和去除锂离子提供了宽敞的通道。将所得pan硬质碳用作锂离子电池的负极材料,其初始容量为343.5 mah g?1,与石墨电极348.6 mah g–1的初始容量相等,初始库仑效率比石墨电---。并且pan硬碳电极在不同电流速率下表现出优异的循环稳定性和倍率性能。
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