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1.
采用粉末X射线衍射法(XRD)和电化学阻抗谱(EIS)来研究LiFePO4充/放电过程的结构变化和界面行为。XRD测试表明,在充/放电过程中LiFePO4/FePO4处于两相共存相互转换的状态。确定了LiFePO4的脱/嵌锂过程中的等效电路,对LiFePO4不同充放电时期试样进行电化学阻抗测试,计算出了交换电流I0和锂离子扩散DLi+。并讨论随充放电过程的进行i0和DLi+的变化规律。  相似文献   
2.
张可贺  白咏梅  邱鹏  文中流  韩绍昌 《电源技术》2012,36(7):935-936,956
采用高温固相合成工艺,以葡萄糖为碳源对锂离子电池正极材料LiFePO4进行改性研究。通过X射线衍射(XRD)分析,扫描电子显微镜(SEM)及粉末比电阻对样品的晶体结构,微观形貌及电子电导率进行表征。结果表明加入葡萄糖未改变LiFePO4的晶体结构,葡萄糖的加入改善了材料的颗粒形貌,提高了材料的电子电导率。恒电流充放电结果表明:当碳包覆量为10%时LiFePO4的电化学性能最佳,0.1 C倍率下试样的首次放电比容量为155.57 mAh/g,倍率性较好。  相似文献   
3.
随着夏季暴暑持续时间越来越久,高温危害变得越来越显著,本文从职业健康安全管理体系审核的角度出发,对如何处理"高温作业"可能引起的安全和职业危害提出方法和建议。一、高温的危害高温危害包括:肌体脱水、增加高血压发病率、出现中枢神经抑制、操作者疲倦、注意力和工作效率降低等,容易导致工伤事故发  相似文献   
4.
笔者从多年的审核实践中发现,很多组织在依照GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准,建立并运行环境、职业健康安全管理体系时,对标准4.5.2"合规性评价"的应用存在一定的困惑,甚至走入了误区,对于该条款的应用大多止于形式上的符合,评价的充分性和有效性较差。因  相似文献   
5.
白咏梅  韩绍昌  邱鹏 《电池工业》2009,14(5):302-304
介绍了以Li2CO3、NH4H2PO4、FeC2O4·2H2O为原料,采用固相反应法合成锂离子电池正极材料LiFePO4,以及利用热重-差示量热分析及X-射线衍射分析,研究合成原料的热力学过程及在不同的温度下的晶体生长过程。结果表明:380℃左右LiFePO4开始生成,超过700℃时,产物中产生Fe2P。  相似文献   
6.
以酚醛树脂为碳源,利用固相反应合成了Li0.99Y0.01FePO4/C复合材料。采用X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)以及恒电流充放电等方法对该材料的晶体结构、表面形貌、界面结构及电化学性能进行表征。结果表明,所合成的Li0.99Y0.01FePO4/C材料为单一的橄榄石晶体结构,包覆碳后的复合材料颗粒形成了良好的导电网络,电化学性能得到很大改善。在0.1C的电流密度下进行充放电时,首次放电容量为143.43mAh/g,充放电效率为90.54%,在1.0C的电流密度下进行充放电时的首次放电容量仍有101.17mAh/g。  相似文献   
7.
采用固相反应合成了锂离子电池正极材料LiFe0.99Re0.01PO4(Re=La3+、Er3+、Gd3+、Nd3+)。利用X射线衍射、电化学阻抗谱、恒电流充放等方法对试样的微观结构和电化学性能进行测试。结果表明:掺杂没有改变LiFePO4的晶体结构;离子半径越小,晶格畸变越小,结构越稳定,大电流放电性能较好;Er3+掺杂的试样具有最佳的充放电性能,掺杂试样的电子电导率均提高4 ̄5个数量级。  相似文献   
8.
土工合成材料是以人工合成的聚合物为原料,应用于土木工程领域中的新型建筑材料,根据制造方法的不同分为土工织物、土工膜、土工复合材料及特种土工合成材料等,因其具有过滤、排水、隔离、加筋、防护、封闭等作用,它在水利工程中得到广泛的应用,主要体现为以下几个方面:一、防渗功能的应用由于土工膜具有阻止水气或有害物质的渗透作用即防渗作用,土工膜在水库大坝中多用作防渗心墙。据不完全统计,我国有19座水库采用土工膜斜墙式防渗式防渗体。尤其在受冻害比较严重的东北地区,有人论证采用心墙式防渗体比斜墙式防渗体效果好,它能防止冬季冰…  相似文献   
9.
防汛工作中,在中小河流无实测水文资料的情况下,利用水文比拟法进行洪水预报的方法。  相似文献   
10.
用固相法合成LiFe1-xYxPO4 (x=0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04)锂离子电池正极材料,采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、粉末比电阻法和充放电性能测试表征材料的晶体结构、微观形貌、电子电导率和电化学性能。结果表明,少量的钇掺杂并未改变材料的晶体结构,但改善了材料的微观结构,提高其电子电导率,改善可逆容量和电化学性能。在10 mA/g的电流密度下,LiFe0.97Y0.03PO4首次放电容量可达146.54 mAh/g。  相似文献   
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