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1.
Mn2+掺杂对LiFePO4正极材料结构、性能及嵌锂动力学的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了改善橄榄石型LiFePO4正极材料的性能,采用高温固相法合成了Mn掺杂的LiMnxFe1-xPO4(x=0,0.10,0.25,0.40,0.50)材料.采用X射线粉末衍射、扫描电子显微镜、充放电测试、循环伏安和电化学阻抗谱研究了材料的结构、电化学性能和锂离子嵌脱动力学.结果表明,锰掺杂的LiFePO4样品颗粒分布比较均匀,具有较小的平均粒径和窄的粒度分布,LiMnxFe1-xPO4是纯相的橄榄石结构.在不同倍率下,LiMn0.4Fe0.6PO4具有最高的放电容量和最好的动力学性能.Mn的掺杂提高了LiFePO4材料的可逆性、锂离子扩散系数和放电容量,减小了电荷转移电阻,进而提高了其动力学性能.  相似文献   
2.
为了降低固体燃料消耗和强化烧结,在考虑烧结用焦粉和烧结工艺特点的基础上,制备出适用于焦粉燃烧的催化助燃剂,并在河西堡铁厂进行了添加助燃剂的工业试验。结果表明,在该厂原料和技术条件下,往焦粉中添加0.137%(按焦粉的质量百分数,下同)左右的催化助燃剂,可节焦8.06%,烧结机利用系数增加3.63%,成品率提高3.44个百分点,烧结矿的质量略有改善。  相似文献   
3.
催化助燃剂降低烧结煤耗的工业试验   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文讨论了催化助燃剂降低烧结煤耗的工业试验结果,工业试验结果表明,往烧结用煤粉中添加0.1%的催化助燃剂,不仅烧结矿的质量保持不变,而且每吨烧结矿可节约煤粉10kg,烧结利用系数也提高7%。  相似文献   
4.
与LiFePO_4材料相比,LiFeSO_4F正极材料理论上具有更稳定的结构、更高的电压平台和离子电导率,有望成为动力锂离子电池的热门正极材料,具有更好的应用前景。介绍了LiFeSO_4F正极材料的结构,综述了近年来LiFeSO_4F正极材料的合成及掺杂改性方面的研究进展,重点对LiFeSO_4F正极材料的制备方法和掺杂进行了总结和探讨,并对LiFeSO_4F正极材料的发展前景进行了展望。  相似文献   
5.
采用梅钢炼焦原料研究了复合添加剂和无烟煤配煤炼焦新工艺。无烟煤配比取代同量的焦煤炼焦的试验结果表明,在配加0.5%PRT和0.5%PVA的条件下,无烟煤配比为15%时所炼出的坩埚焦的粒焦反应性与反应后强度接近不加复合粘结剂和无烟煤的基准坩埚焦,焦炭质量好而不劣化。复合添加剂与无烟煤配煤炼焦,可以降低焦炭硫含量和灰含量,降低炼焦成本,显示出非焦煤配煤炼焦新技术的优势。  相似文献   
6.
南钢烧结厂添加催化助燃剂的工业试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对南钢烧结原料的特殊性专门设计了烧结添加剂,并在二作业区进行了工业性试验。结果表明.添加焦耗量0.14%左右的催化助燃剂,利用系数提高2%以上.固体燃耗降低1.51kg/t矿,转鼓指数提高2.6个百分点。  相似文献   
7.
讨论了马钢一烧配用果阿粉矿的烧结生产情况。烧结矿的技术指标及冶金性能试验表明,配用果阿粉矿时,应选择姑精、姑粉及与之性能类似的高硅原料搭配使用,果阿粉配比应控制在15%以内。  相似文献   
8.
讨论了剩余污泥炼焦添加剂制备及其配煤炼焦的试验结果。试验结果表明:配合煤(含水量小于等于10%)与剩余污泥(含水量为80%)配比为10∶1的混匀料采用电动齿爪式粉碎制粉机可以制备出小于等于2mm的粉体炼焦添加剂;添加小于等于8%剩余污泥与大于等于92%原配合煤组成入炉配合煤炼焦,所得坩埚焦的冷热强度、显微强度及结构强度与基准配方坩埚焦的有关数据基本持平,焦炭质量没有出现明显劣化。剩余污泥添加剂配煤炼焦是一条原地无害化处理焦化剩余污泥的清洁生产新工艺。  相似文献   
9.
采用均匀沉淀法于80°C下水热2h合成棒状掺银酒石酸锌,以此为前驱体通过直接热分解制备不同含银量的多孔载银氧化锌微米棒。利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、紫外可见光谱(UV-VIS)和傅里叶红外光谱(FTIR)等手段对所得产物的结构和形貌进行表征,并进一步研究多孔载银氧化锌的光催化活性。结果表明:银的掺入提高了多孔氧化锌的光催化效率。掺杂量为3%(摩尔分数)的多孔氧化锌微棒的光催化效率最高,在120min内可使80%的甲基橙降解,且在太阳光下显示良好的光催化活性。  相似文献   
10.
研究了硫酸浸出转底炉高锌铅粉尘提取锌的工艺条件和参数。最佳浸出工艺条件为: 搅拌速度400 r/min, 硫酸浓度为1.0 mol/L, 浸出温度为25 ℃, 固液比为1∶8, 浸出时间为0.5 h。在此条件下, 锌的浸出率可达96%以上。采用针铁矿-氧化水解法除铁、过硫酸铵深度除铁锰、锌粉置换除杂的方法对浸出液净化处理, 得到高纯度硫酸锌溶液, 该溶液可直接电解制取锌或制取碱式碳酸锌和氧化锌。  相似文献   
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