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1.
综述了模板法在合成锂离子电池磷酸铁锂正极材料中的应用,包括PAM作模板,表面活性剂作模板和酵母细胞作模板,简单描述了各个模板在材料中的工作原理,和近几年对此种模板应用的发展状况,总结了各个模板对合成磷酸铁锂正极材料的电化学性能的影响。  相似文献   
2.
某火电厂汽轮机为日本富士电机株式会社生产的600MW超临界反动式汽轮机。高压缸外缸采用对分面垂直轴线的筒形结构;高压缸与高调阀导汽管道通过螺母连接在一起,高压缸返回制造厂检修时,需要对连接螺母进行拆除工作。  相似文献   
3.
用CR-39固体核径迹探测器测量带有氡泉洗浴间房屋内氧浓度,同时测量了疗养院医护人员办公室和住宅内氡浓度,估算了氡暴露所致患者和医护人员的辐射剂量,探讨了有关防护问题。  相似文献   
4.
本文综述了近几年来纳米金属氧化物/介孔碳复合材料在电化学储能装置负极材料中的应用。主要在材料的结构设计、性能及相关理论机制等方面进行了综述,讨论了金属氧化物-碳纳米复合材料的结构设计对于提高材料电化学性能的影响。  相似文献   
5.
本文利用生物-共沉淀新方法合成磷酸铁锂材料.以微生物为模板与金属离子和磷酸根通过矿化反应和共沉淀反应,形成沉淀物.经热处理后得到具有介孔结构的LiFePO4/C复合材料,其介孔尺寸在3~25nm之间;合成材料在0.1C时其初次放电比容量达到150mAh/g;高倍率下具有良好的循环性能,经过100次充放电循环后,其比容量保持率高达95%;充放电平台稳定,其电压稳定在3.4V左右;循环伏安测试结果显示,电池反应在3.4V左右极化现象不明显.合成材料其电化学性能的提高主要是由于其介孔结构和原位复合碳的存在,从而可显著提高锂离子的传导率和电子的电导率.本方法对制备高性能锂离子电池正极材料具有重要的应用价值.  相似文献   
6.
近年来人们对具有NASICON结构的LiTi2(PO4)3作为快离子导体进行了深入的研究,一些研究者以Li2O-TiO2-P2O5为体系通过改变其氧化物配比或掺杂等方法将其制成玻璃或微晶玻璃以提高其离子导电率等性能。本文介绍了以Li2O-TiO2-P2O5体系为基础进行掺杂Al2O3以及其他氧化物做成玻璃或微晶玻璃的一些方法、离子传导率等性能对比。  相似文献   
7.
大城县作为河北省首批节水型社会建设试点之一,因地制宜,措施有力,效果明显。此文总结了该县节水型社会建设的举措与成效。  相似文献   
8.
通过固相法制备了1.5Li2O-P2O5-xTiO2(x=0.1、0.2…0.9)玻璃以及微晶玻璃快离子导体。对制备的玻璃以及微晶玻璃分别进行了交流阻抗和充放电电化学性能等测试。结果表明,1.5Li2O-P2O5-xTiO2微晶玻璃导电率比对应的玻璃导电率要高,最高为1.77×10^-6S/cm,二者的导电率都随TiO2含量的增加而增加,而且1.5Li2O-P2O5-xTiO2微晶玻璃作为锂离子电池负极充放电性能比对应的玻璃充放电性能要好,但是二者总体充放电性能不佳,最高首次放电比容量为283 mAh g^-1。  相似文献   
9.
碳化硼陶瓷材料被应用于航空航天、核工业和工程陶瓷等方面。鉴于化学成分检测结果的准确性与分解方法不可分割,有合理高效的分解方法才能得出真实的化学成分含量。本文对碳化硼陶瓷材料的分解方法进行对比,以碳酸钙为熔剂在高温下对碳化硼进行分解。结果表明,碳酸钙熔样方法测得的碳化硼结果更稳定,熔样方式更简单。  相似文献   
10.
功率模块用陶瓷覆铜基板在电子行业中应用广泛,其质量对整个电子产品的性能和可靠性具有重要影响。本文综述了功率模块用陶瓷覆铜基板的发展现状,阐述了功率模块用陶瓷覆铜基板的质量评价相关性能要求,探索功率模块用陶瓷覆铜基板性能评价指标、测试方法,最终建立一套以市场为导向的,具有系统性、先进性和时效性的,涵盖产品性能符合性/工艺流程稳定性/服役适用性的功率模块用陶瓷覆铜板试验评价体系。通过实验测试和数据分析,建立质量评价的依据,使覆铜板生产单位和模块生产单位的工艺缺陷变得数据化、可计量,明确了自身产品性能表征指标,为工艺改进提供了评价标准和前进方向,为功率模块用陶瓷覆铜基板的质量控制提供了有力支持。  相似文献   
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