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1.
锂离子电池正极材料的研究进展   总被引:28,自引:13,他引:15  
陈立泉 《电池》2002,32(Z1):6-8
介绍了中国科学院物理研究所固体离子学实验室最近对商品LiCoO2进行表面纳米包覆层处理后电化学性质得到显著改善以及LiMn2O4掺Cr后改善了高温性能的实验结果.同时评述了近年来国际上在锂离子电池正极材料研究中的最新成就,包括Mn基层状正极材料和磷酸盐正极材料.  相似文献
2.
固体氧化物燃料电池研究进展   总被引:18,自引:4,他引:14  
于兴文  黄学杰  陈立泉 《电池》2002,32(2):110-112
在所有燃料电池中 ,固体氧化物燃料电池工作效率最高 ,对燃料的要求最低。综述了固体氧化物燃料电池在国内外的研究进展 ,详细阐述了电解质材料 ,阳极材料 ,阴极材料以及连接材料的研究进展。提出了今后的工作重点 ,中温固体氧化物燃料电池是今后的发展方向  相似文献
3.
混合电动车及其电池   总被引:17,自引:3,他引:14  
陈立泉 《电池》2000,30(3):98-100
首先分析了人类社会面临的问题和发展电动车的紧迫性。对各种电动车进行了简要比较后 ,指出开发混合电动车的现实可行性。然后提出了混合电动车对电池的特殊要求。最后介绍了电动车用锂离子电池的研究开发情况。  相似文献
4.
全钒氧化还原液流电池集流体的性能   总被引:15,自引:3,他引:12  
用混炼法制备了以PP和SEBS共混物为基体材料、掺杂碳黑和碳纤维的高导电复合材料.用SEM、恒流充放电方法考察了复合材料的结构、形貌、力学性能及电化学性能.结果表明:导电介质在基体材料中高度分散,复合材料的体积电阻率小于0.1 Ω·cm,组装的单体电池的充放电能量效率为84.5%.  相似文献
5.
锂离子电池最新动态和进展——第九届国际锂电池会议简介   总被引:11,自引:1,他引:10  
介绍了第九届国际锂电池会的情况,在对会议的一般情况回顾后,对锂电池的最新进展和动向以及锂电池的相关材料的研究情况作了较详细介绍。  相似文献
6.
储能钒液流电池研发热点及前景   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍了全钒离子氧化还原液流电池(钒液流电池,VRB)的特点,它的关键材料,如电解液、集流体、电极材料以及隔膜等的研究现状和制约难点.对钒液流电池作为储能系统的发展作了分析;就钒液流电池的发展趋势进行了展望.  相似文献
7.
锂离子电池正极材料研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
王兆翔  陈立泉 《电源技术》2008,32(5):287-292
正极材料是锂离子电池的关键材料之一。在简要介绍几种正极材料的基本性质之后,本文将从理论模拟、材料合成和表面改性三方面介绍近年来本实验室在锂离子电池正极材料方面的研究进展。  相似文献
8.
Ni/CeO2和Ni-Cu/CeO2催化剂上的乙醇水蒸汽重整制氢反应   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用共沉淀-焙烧法和共沉淀-熔盐法分别得到了Ni/CeO2和Ni-Cu/CeO2等3种催化剂,通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、布鲁瑙尔-埃利特-特勒法(BET)比表面测定等分析手段对催化剂的结构性能进行表征,并在常压固定床流动体系中进行乙醇水蒸汽重整反应,讨论和评价催化剂的性能.结果表明:3种催化剂在较低的温度范围内对氢气均有较高的选择性;尤其是熔盐法制备的Ni/CeO2催化剂,其物相均匀,粒度约10 nm左右,300℃时即具有了催化活性,450℃时氢气选择性高达70.9%;催化剂在60 h内的稳定性好,具备了实际应用的潜力.  相似文献
9.
燃料电池的氢源技术--乙醇重整制氢研究进展   总被引:4,自引:2,他引:2  
对燃料电池的氢源技术之一--乙醇重整制氢的相关研究进行了综述.首先,对乙醇重整制氢在燃料电池氢源中所处的地位和占有的优势进行了分析,总结了乙醇重整制氢的反应机理,系统地归纳了国内外对乙醇重整制氢催化剂、乙醇氢分离膜及相关材料的研究进展,并对目前两种乙醇重整质子交换膜燃料电池系统的研究进行了对比分析.同时,对乙醇重整燃料电池系统存在的问题进行了初步探讨,展望了乙醇燃料电池的发展前景.  相似文献
10.
采用高密度石墨板为集流板,质子交换膜为隔膜,多孔碳材料为电极,组装成全钒氧化还原液流电池,研究了不同质子交换膜、多孔碳材料和电解液的流量对电池性能的影响,用15个单电池组装成了全钒氧化还原液流储能电堆,电堆的电极和隔膜的有效面积均为546 cm2,并对电堆的充放电性能进行测试和表征.结果表明,以PVDF-g-PSSA膜为隔膜,聚丙烯腈石墨毡为电极的全钒氧化还原液流储能电堆充放电可逆性能好,能量效率随着充放电电流密度增加而减小,电流密度在40 mA/cm2左右时,能量效率高达82.3%,电堆的库仑效率随电流密度增加而增加,电流密度超过1 00 mA/cm2时,库仑效率可达94.5%.  相似文献
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