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1.
利用响应面优化微波辅助提取西番莲果皮多糖工艺,并研究其体外抗氧化活性。在单因素实验的基础上,根据Box-Behnken实验设计对料液比、提取时间和微波功率条件对多糖提取率的影响进行优化和分析。确定微波辅助提取最佳工艺参数:料液比1∶27 g/mL,提取时间3.4 min,微波功率420 W,此条件下提取率为14.12%±0.41%,是传统水浴提取的1.5倍。西番莲果皮多糖体外抗氧化实验表明:微波辅助提取的西番莲果皮多糖在浓度为1.0 mg/mL时,DPPH·和·OH的清除率分别为74.02%和14.41%,其IC_(50)值分别为0.374和61.06 mg/mL。  相似文献   
2.
掺杂对尖晶石锰酸锂正极材料的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
合成性能好、结构稳定的正极材料锰酸锂是研究和制备有应用前景的锂离子蓄电池电极材料的关键,锰酸锂是较有前景的锂离子正极材料之一。但其较差的循环性能及电化学稳定性却大大限制了其产业化,掺杂是提高其性能的一种有效方法。掺杂有强M-O键、较强八面体稳定性且离子半径与锰离子相近的金属离子,能显著改善其循环性能。综述了阳离子掺杂、阴离子掺杂以及复合掺杂对锂锰氧化物电化学性能的影响,其中主要介绍了铬、钴、铝、镍等元素的掺杂对锰酸锂的影响。  相似文献   
3.
锂离子二次电池有机电解液研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了目前国内外锂离子二次电池用有机电解液的发展状况。从新型导电锂盐的合成,高介电常数有机溶剂的配制,寻找新型电解液添加剂3个方面分析了如何改善和提高有机电解液的性能。  相似文献   
4.
锂离子电池正极材料表面包覆的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
锂离子电池正极材料是锂离子电池发展的关键。对锂离子电池正极材料进行包覆是改善其性能的有效方法。锂钴氧和锂锰氧正极材料表面包覆后的循环性能,特别是高温下的循环性能可以得到有效的改善。对于LiFePO4来讲,表面包覆主要是解决这类正极材料导电性问题。文章综述了国内外锂离子电池材料表面包覆的研究现状,提出了作者对将来研究方向的一些看法和建议。  相似文献   
5.
高菲  戴永年  姚耀春  崔萌佳  李伟宏 《材料导报》2005,19(Z1):248-250,262
电解质是制备比功率大、比能量高、循环寿命长和安全性能良好的锂离子蓄电池的关键材料之一.目前聚合物电解质是锂离子蓄电池领域的一个研究热点.人们致力于开发干态聚合物电解质和含液聚合物电解质两大体系.综述了各体系聚合物的研究进展,比较了其优缺点和应用范围,并对未来聚合物电解质及聚合物锂离子蓄电池的发展进行了前景展望.  相似文献   
6.
以西番莲果皮为原料, 采用热水煮提与碱煮提的方法提取多糖, 分别添加到大鼠饲料中, 通过测定SD大鼠肠道内活性炭推进率、短链脂肪酸含量和粪便含水率及pH 值, 考察西番莲果皮多糖对大鼠肠道健康的影响; 通过测定大鼠血液中血糖血脂水平及胆固醇含量, 评估其降血糖活性。结果表明: 西番莲果皮多糖可以显著增加大鼠肠道内活性炭推进率及粪便含水率, 降低大鼠粪便pH 值, 增加短链脂肪酸的产生量; 大鼠的血糖、甘油三酯和胆固醇均有下降的趋势。西番莲果皮多糖能够促进肠胃蠕动, 改善肠道健 康, 具有潜在的降血糖和降血脂作用。  相似文献   
7.
锂离子电池正极材料LiMn2O4的研究现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
尖晶石相LiMn2O4具有价格低、无毒、制备简单等特点,因此有着很好的应用前景,被看作最有可能成为新一代商用锂离子电池的正极材料。文章简要介绍了锂离子电池正极材料LiMn2O4的研究现状,主要包括材料的各种制备技术、当前LiMn2O4材料研究存在的主要问题及抑制其容量衰减的解决方案。  相似文献   
8.
电动车用动力电池的研究概况   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了解决环境与噪音污染以及能源危机问题,世界上许多国家都投入了大量人力物力进行电动车及动力电源的研究.综述了电动车用动力电池的基本情况,对目前研究开发较多的几种电动车电池的性能进行了阐述和比较,指出了电动车电池发展过程中存在的问题,并结合自己的研究实际,提出了一些解决这些问题的对策,最后展望了电动车用动力电池的发展前景,希望能对我国电动车及动力电源的研究工作提供有意义的参考.  相似文献   
9.
LiMn2O4目前被认为最具有发展前景的锂离子电池正极材料,但其很多性能还不尽人意,对LiMn2O4掺杂其它元素是解决这些问题的最佳方法。本文综述了掺杂Li、Cr、Al、Co等元素对LiMn2O4性能的影响及其具有代表性的合成方法。  相似文献   
10.
锂离子电池材料LiMn2O4的制备与改性研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
尖晶石LiMn2O4被认为是最有发展前景的锂离子电池正极材料,但其高温容量衰减和循环性能差却是制约其商品化的主要原因。介绍了LiMn2O4的结构和电化学性能,综述了锂离子电池正极材料LiMn2O4的制备方法与改性研究。许多研究表明,在优化合成条件的基础上,通过掺杂和表面修饰可以改善其高温性能。  相似文献   
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