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71.
以(NH4)2FeSO4、LiOH、Ti(SO4)2以及H3PO4为原料一步水热合成法制备不同温度下掺Ti4+-LiFePO4,然后进行碳包覆。XRD和SEM表明,制备的样品为单一相的准球形纳米粉体;激光粒度分析表明,在160℃下合成的粉体平均粒径最小,约为140 nm;恒电流充放电及电化学阻抗谱测试材料电化学性能表明,在160℃下合成的掺Ti4+-LiFePO4/C材料充放电性能最好,0.1 C倍率下首次放电容量为160.97 mA·h/g,0.5 C倍率下经过50次放电,容量保留率为95.28%,通过电化学阻抗计算出锂离子扩散系数为1.78×10-12cm2/s。  相似文献   
72.
在锂离子电池生产制造中,化成是最重要的工序之一.化成工艺决定了电池内部固态电解质膜的质量,进而影响到电池各项终端性能.然而,电池化成后充电到多少荷电状态(SOC)性能最佳,一直未能有较为统一的结论.本文通过实验研究了不同化成充电SOC对软包磷酸铁锂锂离子电池的容量、首次库伦效率、高低温放电性能、倍率充放电性能、循环性能...  相似文献   
73.
依托新颖的表面表征技术开尔文探针力显微镜(KPFM)获悉磷酸铁锂表面势的情况,以期深入研究锂离子在磷酸铁锂表面的动力学行为。研究结果表明,磷酸铁锂薄膜在常温下的功函数为5.38 eV,并且其功函数随着外界温度的上升而呈现出逐渐下降的趋势,在80℃时的功函数为4.69 eV。此现象意味着高温状况下的磷酸铁锂具有较好的电子迁移能力。此外,非原位的开尔文探针检测发现不同电压平衡状态下的磷酸铁锂具有不同的表面功函数。充电至4.3 V时,磷酸铁锂功函数为4.91 eV,放电至2.5 V时,功函数稳定在5.01 e V。显然,磷酸铁锂的功函数非常敏感于表面的锂离子脱出量。研究从功函数的新角度探究磷酸铁锂表面的锂离子动力学行为,期望能够为其他储能材料的脱锂过程研究提供参考。  相似文献   
74.
石墨烯应用于磷酸铁锂电池,有助于提高其倍率特性。本文以能量密度较传统18650型提升了47.46%的40155圆柱型磷酸铁锂电池为研究对象,探究不同石墨烯添加量对电池内阻的影响。结果表明,电池内阻先随石墨烯添加量的增加而降低;但超过一定比例后,内阻随石墨烯的增加而增加。大容量高功率40155电池具有快速充电能力,5 C高倍率下达到90.1%的充电容量仅需12分钟,并且具有良好的循环性能。  相似文献   
75.
《工业催化》2009,17(5):44-44
日本三井化学开发出一种生产己烯的均相催化剂技术,并计划采用该技术建设一座能力为30kt·a^-1的己烯装置。这套装置的开工投用日期定于2010年。该催化剂能够选择性地促使乙烯三聚,是在三井所积累的烯烃聚合催化剂的经验基础  相似文献   
76.
锂离子电池正极材料磷酸铁锂研究现状   总被引:2,自引:3,他引:2  
橄榄石型磷酸铁锂是近年来发展起来的新型锂离子电池正极材料,具有价格便宜、环境友好、热稳定性好等优点,因而受到人们的密切关注.介绍了磷酸铁锂的制备方法和改性方法,同时对实验设计过程中及产品精细结构表征中比较有代表性的热分析、电化学阻抗谱(EIS)以及拉曼(Raman)光谱分析进行了介绍.  相似文献   
77.
异氰酸酯三聚体具有热稳定性好、黏度和挥发性低等特点,在聚氨酯材料制备中得到广泛应用。异氰酸酯三聚体制备工艺中,最主要的是催化剂的选用。主要介绍国内外异氰酸酯三聚体的制备状况。  相似文献   
78.
磷酸铁锂锂离子电池正极材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
锂离子电池是绿色高能可充电池,具有工作电压高、比能量大、自放电小、循环寿命长、无记忆效应、无环境污染等突出优点。本文从磷酸铁锂的结构与性能、材料的制备方法、改性、粒径控制等几方面综述了近年来对橄榄石型磷酸铁锂(LiFePO4)锂离子电池正极材料的研究进展。材料的粒度大小及其分布、离子和电子的传导能力对产品的电化学性能影响很大。在制备时,采用惰性气氛、掺杂导电材料和控制晶粒生长制备粉体是获得性能优良的LiFePO4的有效方法。  相似文献   
79.
《聚氨酯》2005,(5):92-92
这种热塑性模制品组成具有良好的加工性能,适合制作需要良好力学性能的制品。其组成(质量)为:(1)2~60%的一种接枝丙烯酸酯橡胶(丙烯酸酯-苯乙烯-丙烯腈三聚物):(2)10~97%的热塑性聚酯(PBT或它与PET的共混物):(3)1-30%的TPU。  相似文献   
80.
以LiOH.H2O、FeC2O4.2H2O和P2O5为原料,以草酸铌为添加剂,采用反应挤出法合成Li1 5xNbxFePO4/C材料;采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、循环伏安(CV)和充放电测试研究不同Nb5+掺杂量对Li1 5xNbxFePO4/C材料结构、形貌以及电化学性能的影响。结果表明,适量的Nb5+掺杂不会改变材料的结构和形貌;Nb5+掺杂可以有效减小电极的极化,其中Li0.97Nb0.006FePO4/C表现出最佳的电化学性能,在0.2C、0.5C、1C和2C倍率下的首次放电比容量分别为162.9、148.9、141.7和137.1 mA.h/g;材料循环性能良好,经10次循环后,材料的放电比容量都保持在99%以上。  相似文献   
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