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新型锂离子电池正极
材料
LiFePO4
关键字:锂离子电池 正极
材料
LiFePO4 橄榄石结构
橄榄石结构的LiFePO4工作电压3.4V,理论容量170mAh/g,充放电结构稳定,循环性能好,成本低,安全无毒,成为当前研究的热点。本文在介绍该
材料
的结构与性能的关系、充放电机理基础上,综述了近年来对该
材料
的研究进展,并提出了进一步发展的方向。
http://www.polymer.cn/research/dis_info558
表面包覆法合成的LiNi0.8Co0.2O2
材料
的结构表征
关键字:LiNi0.8Co0.2O2 XANES 正极
材料
局域结构
LiNi0.8Co0.2O2是锂离子电池界公认的最有希望取代商业化正极
材料
LiCoO2的新型正极
材料
之一。 本文所研究的复合正极
材料
LiNi0.8Co0.2O2是由细小的晶粒构成的球形颗粒,单一相,属于mR3空间群。对复合
材料
LiNi0.8Co0.2O2的Co-K和Ni-K的XANES分析可知,在600~850℃范围温度对于钴元素的影响不明显,而对于镍元素的影响比较显著,随着Ni-K边位置向高能量移动LiNi0.8Co0.2O2正极
材料
的放电容量升高。复合
材料
LiNi0.8Co0.2O2和LiNiO...
http://www.polymer.cn/research/dis_info557
锂离子电池正极
材料
LiNiO2的研究进展
关键字:锂离子电池 正极
材料
改性
综述了锂离子电池正极
材料
LiNiO2的研究进展,对LiNiO2的特点、合成方法、改性进行了详细的介绍。
http://www.polymer.cn/research/dis_info552
一类新型贮氢
材料
的研究进展
关键字:贮氢
材料
MOFs INS 气体吸附等温线
论述了贮氢
材料
的研究现状,对目前广泛研究的金属(合金)类贮氢
材料
、非金属贮氢
材料
以及有机液体贮氢
材料
等进行了系统地论述和比较,重点介绍了MOFs(金属有机框架类化合物) 新型贮氢
材料
的研究现状、晶体结构的理论研究、性能测试手段,对相关测试结果进行了表述。
http://www.polymer.cn/research/dis_info533
相变贮能
材料
节能效果的计算方法
关键字:相变贮能
材料
节能 计算方法
对相变
材料
用量及节能效果进行了理论计算,所得结果具有指导意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info528
光催化
材料
的最新研究进展
关键字:光催化
材料
TiO2 钛酸铋
综述了最近几年TiO2改性的研究,简要介绍了其他光催化
材料
的研究进展,并结合本课题组的工作,介绍了对一种新型光催化
材料
Bi-Ti-O系列
材料
研究的最新进展。指出:今后光催化
材料
的发展方向仍以TiO2改性的研究为主导;以钛酸铋(Bi4Ti3O12、Bi12TiO20)为代表的新型光催化
材料
,有着催化效率高,低能隙等突出的优点,有着广阔的应用前景。
http://www.polymer.cn/research/dis_info522
相变贮能
材料
节能效果的实验研究
关键字:相变贮能
材料
节能 实验
设计、安装了一套节能效果测定实验装置,实验测得笔者研制的相变贮能
材料
节能效果显著。
http://www.polymer.cn/research/dis_info512
硬脂酸-硬脂酰胺共晶储能
材料
关键字:相变
材料
储能 共晶 硬脂酸 硬脂酰胺
相变
材料
(PCM)是解决能源供需矛盾的一类新型的清洁廉价能源;硬脂酸、硬脂酰胺均为廉价易得的化工产品。本文以DSC测试分析了这两种物质及其混合体系的相变过程,并分别绘出了加热、冷却过程的固-液相图。相图显示该两种物质有一明显的共晶线。实验测得其共晶点组成(硬脂酸质量百分数)在0.75,共晶相变温度在61.20℃,相变焓160.916J/g;其低共熔混合物的组成及温度与理论计算值较为接近。实验测得硬脂酸质量比为0.75时的二元体...
http://www.polymer.cn/research/dis_info507
生物
材料
的表面工程
关键字:生物
材料
表面工程 生物相容性 特异性识别
论述了生物
材料
表面工程领域的科学基础、技术范畴、现状和趋势,并叙述了作者在该领域的一些研究工作与结果。
http://www.polymer.cn/research/dis_info440
高分子
材料
与土壤化肥
关键字:高分子
材料
高分子化肥 环保 利用率 缓释
人口的激增加速了对粮食、饲料的需要,农业生产高速增长,化肥用量急剧上升,氮化肥用量偏高,引起了严重的地下水、地表水的污染,氮化合物气体逸入空气破坏了大气臭氧层,造成了生态环境平衡的严重失调。本文针对目前国内农用化肥施用量过大,化肥利用率低,环境污染严重等问题,提出了改进方法。介绍了高分子
材料
包覆化肥,高分子化肥及其提高化肥用利率,减少了环境污染的基本原理。
http://www.polymer.cn/research/dis_info349
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