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相似文献
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1.
氢氧化镍活性、堆积密度、形貌与结构研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
由于制备条件和工艺的不同,电极材料氢氧化镍Ni(OH)_2的活性可在130~250mAh/g、堆积密度可在1.1~2.2g/cm~3之间变动,高低悬殊相差1倍.扫描电镜(SEM)下观察到的Ni(OH)_2外部形貌可分为球形、类球形和近于无定形三类.X射线衍射(XRD)研究指出高活性氢氧化镍晶体结构特征为整体有序,局部缺陷.红外光谱(IR)研究认为高活性高堆积密度Ni(OH)_2是α-Ni(OH)_2和β-Ni(OH)_2的混合物.  相似文献   

2.
MH/Ni电池中高活性材料Ni(OH)_2的制备   总被引:7,自引:2,他引:5  
本文采用络合物—缓冲溶液新方法制备了具有高活性和高堆积密度的Ni(OH)_2正极材料。通过大量的实验研究,确定了合成Ni(OH)_2的最佳工艺条件。利用此法所制备Ni(OH)_2的比容量达273mAh/g,堆积密度1.9~2.0g/cm~3。X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)测试结果表明,其晶形为β型,晶体化程度高,显微形貌为球形。热分析(TG、DTA)结果表明,自制的Ni(OH)_2热稳定性较好。  相似文献   

3.
对氢氧化镍[Ni(OH)_2]的制备方法,如液相沉淀法、均相沉淀法、水热法、氧化法、高压水解法、离子交换树脂法、微乳液法、电解法和机械化学合成法等进行叙述;阐述制备工艺对产物结构、形貌、尺寸和容量等方面的影响。进一步综述掺杂Ni(OH)_2制备工艺方法并分析添加元素对Ni(OH)_2结构、容量、电化学性能的影响;讨论制备改性Ni(OH)_2过程中p H值、CO32-对Ni(OH)_2颗粒尺寸与形貌的影响。展望纳米Ni(OH)_2和掺杂Ni(OH)_2的应用前景。  相似文献   

4.
纳米Ni(OH)2的制备及其放电性能   总被引:9,自引:0,他引:9  
刘小虹  余兰 《电池工业》2004,9(3):145-148
以草酸和乙酸镍为原料,通过低热固相反应法合成的前驱体粉末,经X-射线衍射和红外光谱表征为二水合草酸镍。用此前驱体粉末与NaOH混合并充分研磨制得纳米Ni(OH)2粉末。经XRD、TEM测试表明,制得的纳米Ni(OH)2粉末为球形和针状粒子,平均粒径约8nm左右。以8%的比例将其掺杂到普通球形微米Ni(OH)2粉末中,制得纳米Ni(OH)2复合电极,经充电后表现出优异的放电性能.活性物盾的利用率提高10%以上,  相似文献   

5.
氢氧化镍的物理和电化学性能   总被引:8,自引:1,他引:7  
Ni(OH)_2广泛应用于MH/Ni电池的泡涑式正极中,其本身的物理性能直接影响着电极的电化学性能。本文采用扫描电镜、粒度和比表面分析、X—Ray衍射分析、差热分析等方法,研究了Ni(OH)_2的形貌,粒度和比表面,晶型和晶体结构,热分解温度等与其电化学性能的关系,结果表明,电化学性能优异的M(OH)_2粉必定球形度好,晶粒细小,晶体结构不稳定,整体有序而局部缺陷。  相似文献   

6.
电解法制备球形氢氧化镍工艺研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
提出一种制备电池用高密度球形氢氧化镍的一步电解法工艺。从电解液组成及电解过程操作程序两方面 ,研究了工艺参数对产品物理性能的影响。结果表明 ,以起始 pH为 8.0~ 1 0 .0、浓度为 2 .0~ 4.0mol/L的LiCl、NaCl、KCl水溶液或其混合物为电解液主要成分 ,在电解过程中保持NH3的添加量与电解电流比值 [n(NH3,mol/h)∶I(A) ]为 0 .0 6~0 .0 8[即保持n(NH3)∶n(Ni)为 3 .0~ 4.0 ]的条件下 ,经 40h以上的持续恒电流电解 ,可制得振实密度大于 2 .0 g/cm3、比表面积大于 1 5m2 /g、初始容量大于 2 2 0mAh/g的适合于碱性电池用的球形氢氧化镍。  相似文献   

7.
通过化学沉淀法,将氧化石墨烯与硫酸镍、过硫酸铵、氨水反应,制备出Ni(OH)_2/GO复合材料。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)以及傅里叶变换红外光谱(FT-IR)对样品的结构和形貌进行表征,并使用循环伏安法(CV)、恒电流充放电法研究了样品的电化学性能。结果表明:Ni(OH)_2/GO复合材料呈现为大小不等的薄片状结构。作为电极材料,复合材料表现出优良的电化学性能,在1.0A/g的电流密度下,比电容达到476F/g,比纯Ni(OH)_2的比电容(387F/g)高出约20%。制备的Ni(OH)_2/GO复合电极材料适合作为超级电容器的电极材料。该方法提供了一种简单而温和的途径将氢氧化镍分散在氧化石墨烯的表面上,可用于能量存储和转换装置中其它金属氢氧化物/GO复合材料的制备。  相似文献   

8.
非晶纳米氢氧化镍电极材料的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍了非晶纳米Ni(OH)2材料的制备方法以及用XRD、TEM和SAD3种方法研究了这种电极材料的结构特性;报导了非晶纳米Ni(OH)2电极的制备方法及其电化学性能测试方法。实验结果表明,非晶纳米Ni(OH)2电极具有容量大、放电电压高等优点,是一种高效的电极材料。  相似文献   

9.
纳米氢氧化镍的制备及其电化学性能研究   总被引:7,自引:2,他引:7  
通过控制结晶法制备了纳米氢氧化镍,采用粉末晶体衍射、扫描电镜、透射电镜和比表面积测试对纳米氢氧化镍粉末进行了表征。粉末晶体衍射分析表明晶粒的基本尺寸为7 nm。透射电镜观察单分散的纳米颗粒的尺寸约为20 nm。通过掺入纳米级导电剂进行二次造粒,制备了高导电性、高电化学活性的球形纳米晶粒Ni(OH)2。以纳米级Co-(OH)2为导电剂的样品,3 C充放电活性物质利用率达99 %,10 C充放电(放电至0.9 V)活性物质利用率为89 %。  相似文献   

10.
高密度球形Ni(OH)_2工艺开发研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
从镍盐水溶液中生成Ni(OH)_2的过程可描述为:Ni~(2+)首先发生水解反应,水解产物达到饱和后转变成固相形态自溶液中析出;其固相产物Ni(OH)_2的结构和形态依反应条件而变.在仔细分析这一过程的动力学特点和设计具有特定功能反应器的基础上,开发了一种生产球形Ni(OH)_2新工艺,该工艺所得产品具有高密度、高容量和电催化活性优良等特点.  相似文献   

11.
Ni(OH)2表面包覆对MH/Ni电池性能的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
李方  杨毅夫  危亚辉  孙英婴 《电池》2004,34(3):178-179
用钴、钇、钙共沉积表面包覆处理的球形Ni(OH)2与未处理的球形Ni(OH)2制成两种10 Ah电池,对常温充放电、高温充电和低温放电进行测试.结果表明:球形Ni(OH)2经钴、钇、钙共沉积表面包覆处理,可提高电池的高温充电性能.  相似文献   

12.
MH/Ni电池用泡沫式镍正极的进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文综述了近几年来有关Ni(OH)_2的制备、物理和化学性质以及对Ni(OH)_2电极活性有重要影响的添加剂方面的研究与应用的新进展,介绍了泡沫式镍电极的制备方法,探讨了获得高性能泡沫镍电极的工艺途径,指出当前我国泡沫镍电极产业化过程中存在的一些问题,并就泡沫镍及其电极的未来发展提出了一些看法。  相似文献   

13.
制备了覆Co型的Ni(OH ) 2 ,并对原粉和包覆粉进行了比较研究。结果表明 :包覆Co的Ni(OH ) 2 比原粉在电化学性能上有较大的提高。覆Co能改善正极主反应充电效率 ,大大提高电极初始电容量 ,减缓衰降。包覆粉中Co化合物与Ni(OH) 2 颗粒结合紧密 ,在将来的电池制作中 ,可使包覆粉在极片涂膏时 ,容易涂入更多的活性物质 ,即提高活性物质填充量 ,进而提高电池的容量。  相似文献   

14.
化学镀钴Ni(OH)2电极的电化学行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
程风云  郭鹤桐  秦学  唐致远 《电池》2001,31(5):222-223
以化学镀钴前后的Ni(OH)2粉末为活性材料,以泡沫镍为基体,制得Ni(OH)2电极.采用循环伏安法(CV)研究了这两种电极的电化学行为,测定了H+在Ni(OH)2电极中的扩散系数.  相似文献   

15.
微包覆Co,Zn和Ni对球形Ni(OH)2性质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了不需用PbCl2活化,采用连续化方式在球形Ni(OH)2上微包覆钴、镍和锌的工艺条件,以及球形Ni(OH)2在镀钴、镍和锌后对其充放电性能的影响。结果表明,在球形Ni(OH)2表面上包覆钴、镍和锌的过程中伴随着析氢反应,形成了多孔包覆层,降低了其堆积密度。使用包覆Ni(OH)2制备电极,可提高电极中Ni(OH)2的利用率以及电极充放电性能。  相似文献   

16.
利用TAB快速测定正极活性物质Ni(OH)_2的性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用聚四氟乙烯乙炔黑(TAB)作为正极活性物质Ni(OH)_2的导电体和粘合剂,直接和Ni(OH)_2混合做成电极,进行恒电流充放电试验.与实效电池试验相比,由于Ni(OH)_2用量少,电极制作简易,从而能够快速测定和评价活性物质Ni(OH)_2的电性能.  相似文献   

17.
Ni(OH)_2中NO_3~-含量的微量分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用比色法,以靛兰二磺酸钠作显色剂,探索了氢氧化镍中硝酸根的检测方法,获得了一个简易测定氢氧化镍中微量硝酸根的分析方法。  相似文献   

18.
发现了正极材料Ni(OH)_2的活性和堆积密度对某些制备条件而言是一对矛盾.确定了最大限度地协调二者的pH值等制备条件.制得了具有较高活性(放电比容量200~240mAh/g)和较高堆积密度[(1.6~1.8)×10~3kg/m~3]的Ni(OH)_2.  相似文献   

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