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1.
微量物证是用来证明案情的客观实在的量小体微的物证材料,它在司法诉讼中起着十分重要的作用。论文对微量物证的基本特征、类型、形成机理进行了初步分析和探讨,并对微量物证提取要点进行了概述。对相关工作人员认识、利用微量物证,使其充分发挥独特作用具有积极意义。  相似文献   
2.
戴长松 《四川建材》2011,37(6):203+205-203,205
随着我国经济建设的飞速发展,目前在我国电能的浪费却很严重,无论是供配电系统或用电设备,都存在着节能的巨大潜力,作为电气工程设计人员,我们有责任在工作中做好节能设计,本文就从几个方面对电气节能设计谈谈自己粗浅的认识。  相似文献   
3.
葛昊  李宁  戴长松 《电池工业》2008,13(2):120-123
LiCoxMnyNi1-x-yO2电板材料是当前锂离子电池新一代正板材料的研究热点之一。介绍了锂离子电池正板材料LiCoxMnyNi1-x-yO2的结构与性能,总结了制备方法、制备工艺参数对其性能的影响,对LiCoxMnyNi1-x-yO2的掺杂改性作了综述,并对锂离子电池正板材料的发展方向作了展望。  相似文献   
4.
卷绕铅酸电池泡沫铅负极电化学行为的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以泡沫铅作为负极集流体制备了卷绕VRLA电池.采用计时电流法、循环伏安曲线、电化学阻抗谱和充放电实验研究了泡沫铅负极的电化学行为,结果表明泡沫铅负极的真实表面积比铅箔负极的大,因此泡沫铅负极具有较低的过电势,并且不论是在怎样的放电状态下,泡沫铅负极的电化学反应电阻较小;与铅箔负极相比,在10、5和2小时率放电状态下,泡沫铅负极的质量比容量分别增加25.9%,30.0%和48.2%.此外,SEM观察显示,泡沫铅负极表面活性物质为更加细小的晶体颗粒和具有更高的孔率.  相似文献   
5.
无铅无镉光亮化学镀镍   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别研究了单组分无机金属盐、有机物以及组合光亮剂对化学镀镍层光亮性的影响。结果发现,单组分光亮剂的光亮效果不理想,而含硫有机物与其它组分配合形成的多组分光亮剂可使化学镀镍层获得光亮的效果,从而确定了无铅、无镉化学镀镍光亮剂。利用原子力显微镜观察了镀层的微观形貌。探讨了镀层的光亮机理。镀层的全谱直读电感耦合等离子发射光谱仪测试结果表明,只要控制主盐中的铅含量,镀层中的铅、镉含量均可达到欧盟的RoHS标准。  相似文献   
6.
化学镀镍液稳定性的综合评价   总被引:16,自引:3,他引:16  
通过对化学镀镍液的氯化把试验、镇液使用寿命及溶液稳定常数的比较,提出了一种对化学镀镍液稳定性的综合评价指标:即以镀液稳定常数及镀液使用寿命来表达化学镀镍法的稳定性,并可以此来确定化学镀镍溶液体系的性质。  相似文献   
7.
针对磷酸钒锂电池材料溶解-沉淀回收困难的问题,采用Na OH溶液浸泡磷酸钒锂电极,溶解集流体铝箔,分析过滤产物中锂、钒、磷和碳的摩尔比,依据分析结果添加Li OH·H2O、V2O5、NH4H2PO4和蔗糖,使过滤产物和添加物的混合物中,锂、钒、磷和碳的摩尔比为3.15∶2∶3∶3,对混合物进行不添加酸和添加盐酸处理,在氩气气氛中于300℃下预烧结4 h,冷却和研磨后,再于氩气气氛中800℃下煅烧12 h,得到磷酸钒锂正极材料。与不经酸处理获得磷酸钒锂相比,X射线衍射(XRD)测试结果表明,经过酸处理工艺获得的磷酸钒锂结晶更好,其衍射峰与单斜结构磷酸钒锂谱图一致;扫描电子显微镜(SEM)测试结果表明,经过酸处理工艺获得的正极材料结晶粒径更小,粒径分布较均匀;能谱分析结果表明,产物中没有残存的氯;电化学测试结果表明,经过酸处理工艺获得的磷酸钒锂首次放电比容量为93.8m Ah/g,50次循环后的容量保持率为98.4%。  相似文献   
8.
通过锂离子电池发展状况和锂离子电池结构和组成,阐明了废旧锂离子电池回收的必要性;通过废旧锂离子电池的预处理、活性物质与集流体的分离、活性物质的再利用等工艺过程的介绍,综述了废旧锂离子电池回收及再利用技术发展现状,分析不同回收技术存在问题,展望了废旧锂离子电池回收再利用技术的发展趋势。  相似文献   
9.
泡沫镍镀钴提高镍正极性能   总被引:3,自引:2,他引:1  
王殿龙  刘颖  戴长松  姜兆华 《电池》2004,34(2):104-105
研究了泡沫镍基体电镀钴对镍正极的放电容量尤其是大电流放电性能的影响,结果表明:泡沫镍基体的镀钴层能改善基板与活性物质间的导电网络,减小活性物质与基体间的接触电阻,提高镍正极的大电流放电性能和快充快放性能.  相似文献   
10.
采用热震法将锂离子电池正极活性物质与铝箔分离,优化热震工艺为:在空气气氛中,550℃下热处理1h后,将正极片快速投到去离子水中,正极活性物质与铝箔的分离效果良好,且铝箔的氧化较少。正极活性物质浸出最佳工艺条件为:浸出液为1.87mol/LH2SO4和0.63mol/LH2O2的混合溶液,浸出温度为75℃、时间为120min,液固比为11ml∶1g。以回收的草酸钴为钴源,LiOH·H2O为锂源制备了LiCoO2。制备的LiCoO2为标准的层状结构,以0.5C在2.8~4.3V充放电,首次和第50次循环的放电比容量分别为146mAh/g、142mAh/g,容量保持率为97%。  相似文献   
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