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101.
李玲玲  谢阳  曹丽鹏  黄凯 《电源技术》2017,(12):1677-1680
容量作为表征锂离子电池剩余寿命的重要参数,是目前国内外学者研究的重要内容之一。为了更全面地分析锂离子电池容量特性,选取了两种不同正极材料的锂离子电池作为研究对象并进行容量特性的相关实验,探究了正极材料、放电倍率、电池温升、环境温度和循环次数等五个参数对电池放电容量的影响,进一步分析了引起锂离子电池容量衰减的内部机理。实验结果表明,相比于磷酸铁锂电池,钴锰三元锂离子电池对温度和放电倍率更敏感。  相似文献   
102.
对于在高温环境服役的金属材料,晶界作为组织结构上的薄弱环节常常引发晶界裂纹而造成合金失效,严重影响了材料的高温力学性能表现。因而,如何改善晶界状态、提高晶界强度,是提高合金高温性能的关键。在铁/基奥氏体多晶合金中,采用晶界弯曲的方法强化晶界、改善合金性能一直受到国内外研究人员的广泛关注。从弯曲晶界的获得方法、形成机制及其对材料性能的影响3个方面概述了目前国内外的研究现状。较为全面地总结了特殊热处理与材料合金化等获得弯曲晶界的方法;讨论了不同合金中晶界第二相诱发晶界弯曲的驱动力和内在机理;介绍了弯曲晶界对材料力学性能、耐蚀性能及焊接性能的影响。最后,结合当前的研究现状,围绕弯曲晶界的形成条件和机制,以及弯曲晶界对性能的影响,提出了弯曲晶界未来的研究发展方向。   相似文献   
103.
通过物理添加方式向锌电池正极活性物质氢氧化[Ni(OH)_2]中混入银粉、铜粉和钴粉等金属粉末。用极化曲线、电化学性能测试和SEM分析对试样进行研究。银粉对电极性能的提升作用好于铜粉;银粉和钴粉能提高电极的耐腐蚀性能,且添加钴粉的电极在6 mol/L KOH+10 g/L LiOH溶液中的缓蚀效率最高,铜粉会加速电极腐蚀。综合考虑,添加钴粉的电极性能最优,适宜的添加量为5%。该电极以0.2 C充放电(充电6 h,放电至1.2 V),前30次循环的循环保持率为89%,最大放电比容量为247.7 mAh/g。  相似文献   
104.
以LiOH·H_2O为锂源,采用高温固相法合成LiNi_(0.6)Co_(0.2)Mn_(0.2)O_2正极材料,研究合成温度对产物微观形貌和脱锂行为的影响。XRD及SEM分析可知:产物为α-NaFeO_2型层状结构,未发现杂质。在800℃下,合成产物的电化学性能良好,在3.0~4.3 V充放电,电流为28 mA/g时的首次放电比容量为172 mAh/g,第100次循环的比容量为159.4 mAh/g。  相似文献   
105.
本文介绍了利用原料1在合金硫化炉进行金属化阳极板试验的过程。通过在合金硫化炉中进行原料1硫化、吹炼等试验过程,达到提降硫的目的。并在试验过程中摸索出了生产金属化阳极板的关键参数,同时对金属化阳极板中化学成分、直收率、钴直收率等关键指标进行了分析,为金属化阳极板的工业化生产提供了理论依据。  相似文献   
106.
研究了渣矿渣比和水泥掺量对渣矿渣复合胶凝材料体系的影响,并在此基础上,辅以化学激发剂NS、CA,采用正交试验方法,研制开发新型渣矿渣基复合胶凝材料,最佳配比为:渣和矿渣的质量比5∶5,水泥、激发剂NS和CA分别占渣和矿渣总质量的20%、0.5%和2%,胶砂比1∶3,水胶比0.5,可制得符合MU25等级的免烧砖.  相似文献   
107.
水性镍系内墙电磁屏蔽涂料   总被引:1,自引:0,他引:1  
用导电粉与丙烯酸乳液为主要原料,制备了水性系内墙电磁屏蔽涂料.采用扫描电镜(SEM)对导电粉以及涂层的微观形貌进行了表征,研究了无机改性膨润土对涂料沉降率的影响,并对其机理进行了探讨;对涂料中挥发性有机化合物(VOC)以及游离甲醛的含量进行了测定,在30~1000 MHz频段范围内,对涂料涂层在远场区(平面波)与近场区(电场)的屏蔽性能进行了测试,并对不同区域屏蔽性能的差异进行了分析.  相似文献   
108.
109.
镍电阻丝的制备及电阻温度特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对某电阻温度传感器使用要求,研制了一种新型热电阻丝;通过制备了7种不同成分的稀合金电阻丝材料,分别测试了其电阻温度系数,分析了成分对电阻温度系数的影响;同时,采取不同的热处理工艺,分析了热处理工艺对电阻温度系数的影响;并测试了电阻丝的稳定性,最终制备了用于某型号电阻温度传感器的电阻丝,该电阻丝具有特定电阻温度系数和优良的稳定性能。  相似文献   
110.
钾基蒙脱石的特殊结构决定了其具有一定的阳离子交换能力,这正是钾基蒙脱石可以用于吸附重金属离子的前提。本文采用液闪法研究了钾基蒙脱石对水溶液中离子的吸附性能,探讨了温度、pH、吸附剂用量、溶液中初始浓度等因素对钾基蒙脱石吸附离子的影响。结果表明,较高碱性pH值有利于钾基蒙脱石界面羟基络合配位大量离子;钾基蒙脱石用量可提高吸附率;提高温度也有利于的吸附;热力学吸附模型可采用Freundlich方程来描述。  相似文献   
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