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分析 化学 学科 研讨会
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SnSb0.18合金的电
化学
性能研究
关键字:SnSb0.18合金 嵌脱锂性能 循环寿命 比容量
以
化学
还原法制备了SnSb0.18合金,并对合金的成分、组成及形貌等进行了
分析
;对合金的嵌脱锂性能研究发现,SnSb0.18合金能与锂形成多种合金,具有良好的嵌脱锂性能,首次循环的库仑效率为74.7%,放电容量可达到611mAh·g-1。研究中还发现热处理能有效地提高电极的循环寿命,增大放电容量,合金电极在氩气保护、300℃温度下处理2h,其40次循环之后比容量仍能保持在440 mAh·g-1。
http://www.polymer.cn/research/dis_info907
玻璃纤维表面导电膜的制备
关键字:玻璃纤维
化学
镀 多弧离子镀 电导率
采用
化学
镀铜和多弧离子镀铝两种方法在玻璃纤维表面制备导电膜。采用不同还原剂、络合剂、稳定剂分别进行一系列筛选确定
化学
镀铜溶液主要组成后,考察了硫酸铜与EDTA络合比对镀速的影响,同时考察了亚铁氰化钾含量对镀速的影响,通过扫描电镜分别观察了这两种方法制备的导电膜表面以及截面形貌,计算了纤维的平均电导率。
http://www.polymer.cn/research/dis_info858
纳米金/微凝胶复合物的制备及其在催化中的应用
关键字:
化学
吸附
将纳米贵金属粒子通过
化学
吸附的方式连接到高稳定性和易于回收的荷电聚合物微凝胶 (microgel)上,形成一种多尺度复合物,不仅可以利用荷电微凝胶在水相中的稳定性来充分发挥纳米贵金属粒子的功能,同时又可以通过回收微凝胶以达到回收纳米贵金属粒子的目的,使材料在水介质中实现特定的组成、结构和功能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info722
正极材料LiM0.9Ti0.1O2(M=Ni,Co)的合成及表征
关键字:锂离子电池 正极材料 电
化学
性能
利用溶胶-凝胶预处理固相方法合成了锂离子电池正极材料LiM0.9Ti0.1O2 (M=Ni, Co ),通过XRD对合成的材料进行结构
分析
,并将其组装成电池进行了电
化学
测试,对两种材料LiNi0.9Ti0.1和 LiCo0.9Ti0.1进行了比较。结果发现,LiCo0.9Ti0.1O2的结构和性能要好于LiNi0.9Ti0.1O2,根据实验结果对其原因进行了初步的
分析
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info570
化学
电源用泡沫镍的性能研究
关键字:电池 泡沫镍 各向异性 孔率
作为
化学
电源的一种重要的电极基体材料,泡沫镍的机械特性和电学特性不仅直接影响到电池极板的综合性能,而且与电池大规模工业化生产的可行性及经济性直接相关。泡沫镍的性能参数包括各向异性、厚度、面密度、镍丝体结构、孔率、孔形等直接影响上述特性。在实际生产中可通过对泡沫基材的选择和生产过程优化控制这些参数。本文根据
化学
电源对基体材料机械特性和电学特性的要求,结合电池的制造工艺对泡沫镍在
化学
电源领域的应用进行...
http://www.polymer.cn/research/dis_info542
化学
沉淀法制备的α-Fe2O3非晶纳米线的晶化研究
关键字:α-Fe2O3纳米线 沉淀法 晶化
以AAO为模板,采用
化学
沉淀法制备α-Fe2O3纳米线,经TEM和XRD
分析
表明,所制备的α-Fe2O3纳米线长度约为5μm,直径约为40~50nm,且为非晶态,该非晶纳米线的晶化温度约为850℃,明显高于α-Fe2O3纳米粉体的晶化温度。
http://www.polymer.cn/research/dis_info299
CVD工艺中气体流型的研究
关键字:
化学
气相沉积 体材料 稳定性 均匀性 流型
化学
气相沉积(CVD)法可制备高纯度、近似元件形状、大面积的块体材料,与制备薄膜的CVD过程相比,该过程存在长时间沉积稳定性、厚度均匀性及光学质量均匀性等问题。本文采用简化装置对CVD工艺过程进行物理模拟,探讨不同工艺参数下沉积室内部气体流型的变化,
分析
流型对沉积过程的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info271
LiMn2O4纳米晶的低温水热法合成及表征
关键字:LiMn2O4 水热合成 纳米晶 电
化学
性能
以KMnO4、LiOH、环己酮为原料在120℃,10h用水热法直接合成了LiMn2O4纳米晶。通过XRD,FTIR,TEM测试表明产物为纯相尖晶石LiMn2O4纳米颗粒。电
化学
性能初步测试表明所得LiMn2O4纳米颗粒具有良好的电
化学
性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info165
CdS空心微球的制备与表征
关键字:空心微球 CdS 模板
化学
合成
以不同粒径的苯乙烯-丙稀酸(酯)共聚物(PSA)乳胶粒为模板,制备出均匀的PSA/CdS核壳复合结构的微球,用有机溶剂溶去模板PSA后,分别制备了不同粒径的CdS空心微球。透射电镜
分析
结果表明,以直径250、340和600nm的PSA乳胶粒为模板,所得CdS空心球的粒径均匀,直径分别为340、450和800nm。紫外可见吸收光谱显示3个CdS空心球样品的最大吸收分别为480nm、410nm和485nm。
http://www.polymer.cn/research/dis_info160
固相力
化学
技术在废弃高分子材料回收中的应用
http://www.polymer.cn/Industry/industry3621.html
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