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131.
采用高温固相反应法制备了掺杂的锂离子电池正极材料LiCo1-XMXO2(M=Ni,Al,Mn,Bi,Zn;X=0.1,0.2),通过粉末微电极循环伏安法对制备的掺杂化合物进行了快速研究.结果表明:掺杂Al元素和Bi元素,能同时提高LiCoO2的充电和放电电压,而掺杂其他元素,均降低其充电电压而提高其放电电压. 相似文献
132.
吴子林 《重庆三峡学院学报》2007,23(4):13-21
作为网络时代的"顽主",玄幻小说投射了特定群体的情感和人生情怀,其缺乏"文学抱负"的想象力及其架空性写作,使之迷失了文学的精神;它一方面破坏了"清规戒律"与"经院主义",给人们提供了自我满足和幻觉实现,另一方面,"娱乐至死"的快适伦理致使其文学价值几趋于零。 相似文献
133.
采用溶胶-凝胶法合成了锂锰尖晶石正极材料LiMn2-2xCoxCrxO3.95F0.05(x=0.05、0.1),并用沉淀法在其表面包覆2%的TiO2.XRD和ESEM分析表明掺杂样品以及掺杂之后再包覆TiO2的样品依然保持尖晶石结构,样品颗粒大小分布都较均匀.电化学性能测试显示LiMn2O4的首次放电容量为124.4 mA.h/g,50次循环后容量损失43.2%,而多元掺杂样品LiMn1.9Co0.05Cr0.05O3.95F0.05和LiMn1.8Co0.1Cr0.1O3.95F0.05的初始放电容量分别为114.7和103.4 mA.h/g,100次循环后容量损失为9.7%和4.1%.LiMn1.9Co0.05Cr0.05O3.95F0.05包覆2%TiO2和LiMn1.8Co0.1Cr0.1O3.95F0.05包覆2%TiO2样品的初始放电容量为109.3和96.6 mA.h/g,100次循环后容量损失为5.0%和3.5%,经过改性后材料的循环性能得到改善. 相似文献
134.
碳化硼陶瓷的制备及应用 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了碳化硼粉末工业制取的3种主要方法以及碳化硼成型和烧结的常用方法,并系统介绍了碳化硼陶瓷作为结构材料、化学原料、电性能材料、核性能材料、复合陶瓷这5个方面的应用。 相似文献
135.
大功率电子管的使用和维护 总被引:1,自引:0,他引:1
为了延长大功率电子管的使用寿命,文章提出使用和维护大功率电子管的要求、方法和注意事项。 相似文献
136.
锂离子电池正极材料锂镍钴氧化物的制备 总被引:2,自引:0,他引:2
以Ni0 .8Co0 .2 (OH) 2 和LiOH·H2 O为原料 ,采用固相烧结法合成了锂离子电池正极材料LiNi0 .8Co0 .2 O2 ,并用正交试验法对反应温度和反应时间等因素进行了优化 .结果表明 ,通过严格控制各影响因素可以制得结构和性能优良的锂镍钴氧化物正极材料 ,其首次放电比容量大于 1 6 0mA·h/ g ,松装密度大于 2 .0 g/cm3. 相似文献
137.
铝是一种丰富廉价的有色金属,铝-空气电池作为一种新型燃料电池,由于有低成本、无毒害、高功率、高能量密度等优点,受到了极大重视.阐述了铝-空气电池的工作原理,并对其阳极铝合金配方、空气阴极、催化剂、电解液等方面的研究概况进行了叙述,提出了铝-空气电池的研究发展方向. 相似文献
138.
在传统光纤工艺的基础上,提出了一种新的加热方法沉积光纤预制棒,并对其进行了理论分析和实验研究.结果表明这种工艺方法能够均匀反应沉积SiO2粉末,制备优质光纤预制棒. 相似文献
139.
瞬态电子器件全部由可降解材料组成,当器件完成指定功能或废弃之后,可在外界的刺激下短时间内部分消失或全部降解。通过先进的加工工艺和功能优异的特种材料,瞬态电子器件的性能可与传统电子器件相媲美,并对传统器件功能形成补充,将应用范围扩展到环保、可降解医疗设备以及电子安全器件等前沿领域。本文从瞬态可降解材料、降解方式、加工工艺、功能瞬态器件等方面介绍2017年瞬态电子技术的主要研究进展,并对瞬态电子领域的未来发展作一展望。 相似文献
140.
In order to obtain superior electrode performances in capacitive deionization(CDI), the electrophoretic deposition(EPD) was introduced as a novel strategy for the fabrication of carbon nanotube(CNT) electrode.Preparation parameters, including the concentration of slurry components, deposition time and electric field intensity, were mainly investigated and optimized in terms of electrochemical characteristic and desalination performance of the deposited CNT electrode. The SEM image shows that the CNT material was deposited homogeneously on the current collector and a non-crack surface of the electrode was obtained. An optimal preparation condition of the deposited CNT electrode was obtained and specified as the Al(NO3)3 M concentration of 1.3 × 10~(-2) mol/L, the deposition time of 30 min and the electric field intensity of 15 V/cm. The obtained electrode performs an increasing specific mass capacitance of 33.36 F/g and specific adsorption capacity of 23.93 mg/g, which are 1.62 and 1.85 times those of the coated electrode respectively. The good performance of the deposited CNT electrode indicates the promising application of the EPD methodology in subsequent research and fabrication of the CDI electrodes for CDI process. 相似文献