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镍离子掺杂对LiFePO4结构和性能的影响 总被引:8,自引:2,他引:8
为提高LiFePO4的充放电性能,用Ni2 对LiFePO4进行掺杂.采用电化学方法测量了Li1-xNixFePO4的充放电性能,用X射线衍射和里特沃尔特方法表征了掺杂LiFePO4的晶体结构.固相反应可制备单相Li1-xNixFePO4(x=0.00、0.01、0.02、0.03、0.05和0.07,摩尔分数).研究表明:少量镍离子掺杂能有效地提高LiFePO4的比容量和循环性能,其中Li0.97Ni0.03FePO4具有更好的电化学性能,放电比容量高出LiFePO4约30mA·h/g,其主要原因是镍离子掺杂不仅改变了晶体中原子间距离和位置,引起晶胞收缩;而且增加了LiFePO4中Fe3 /Fe2 共存态的浓度,提高了材料的导电能力. 相似文献
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我国盐湖资源及其开发利用 总被引:9,自引:2,他引:9
介绍了我国盐湖的矿产资源、生物资源自然环境资源概况,提出了加强勘查、制定整体规划、加大科技投入、注重综合开发、走可持续发展之路等盐湖资源开发利用建议。 相似文献
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西藏镁硼矿开发应用现状与建议 总被引:4,自引:0,他引:4
西藏镁硼矿是一种产于我国西藏盐湖中的重要硼资源,目前主要应用于国内玻纤行业.开采镁硼矿历史最早的扎仓茶卡至今还是采用落后的采选办法,即采用人力剥离盖土层或贫矿层,得到B2O3>30%的、可直接用来销售的商品富矿,而低品位的镁硼矿则白白地浪费掉了.通过分析玻纤行业产量数据,发现镁硼矿的产量增长赶不上无碱玻纤生产量增长速度,波动的镁硼矿质量是造成此状况的主要原因.此外,目前国内对镁硼矿的应用研究属于空白,而硼酸盐的应用研究为其奠定了基础.因此笔者建议:改变原始的采选方式以提高资源的利用率,重视镁硼酸盐高新材料的研究以拓展镁硼矿的应用领域. 相似文献
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西藏杜佳里盐湖湖水的自然蒸发及析盐规律 总被引:1,自引:0,他引:1
湖泊面积扩大和湖水淡化是青藏高原盐湖在响应全球气候变化过程中最直接的一种表现形式,这给青藏高原盐湖资源的开发带来了诸多挑战,探索淡化湖水中可利用元素的富集成矿规律在新形势下越趋重要。本文现场自然蒸发实验以杜佳里淡化碳酸盐型盐湖为研究对象,根据Na+、K+/Cl-、SO42-、CO32--H2O五元体系298K介稳相图,获得了淡化湖水在蒸发过程中Na、K、B、Li元素的富集浓缩规律以及各盐类矿物在蒸发过程中的析出规律。实验结果显示,杜佳里盐湖湖水在自然蒸发过程中最先析出芒硝矿物,其次为含CO32-的碱类矿物,最后析出含B和K的矿物。直至实验结束,未见任何含Li矿物的析出,Li+仍处于浓缩富集过程中。 相似文献
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盐湖资源的合理开发与综合利用 总被引:6,自引:0,他引:6
盐湖是一种矿产、生物和旅游综合性资源.我国盐湖多,而且盛产钾、锂、硼、铯、铷、溴等稀有金属和非金属,还赋存大量盐生物资源.盐湖的开发必须十分重视环境保护,实行综合利用和整体开发,加强先进提取、加工技术的研发;盐湖是一种特殊的"活"资源,需要进行不同水季的调查、并有重点地建立盐湖长期观察站;为防患突发的早涝灾害,应选择重点盐湖区建立湖区水利设施和改善生态环境. 相似文献
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通过对比研究,分析了太阳池提锂实验和50 ℃模拟提锂实验的共性和差异。研究发现蒸发作用是导致实验前后卤水中离子变化差异的主要因素。通过化学分析,实验中析出的盐类矿物主要以Li+和CO32?为主,但是太阳池实验中盐类矿物的Li+和CO32?含量要比模拟实验高很多,通过初步分析计算,太阳池实验中析出的碳酸锂晶体含量要比50 ℃模拟实验高50%以上。温度在提锂过程中起到了重要作用,稳定的盐梯度层可以有效地阻止热量从下对流层散失,并且通过稀释下对流层中的离子浓度,可以延缓NaCl的析出。 相似文献
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利用等温溶解平衡法研究了三元体系Li~+,K~+/CO_3~(2-)-H_2O在298.15 K下的稳定相平衡关系,测定了该体系的溶解度数据以及平衡液相的密度、pH和折光率等重要物化参数,并根据实验数据绘制了相图及对应的物化参数-组分含量变化图。实验结果表明:该三元体系既无复盐也无固溶体生成,相图属于简单共饱型,即由1个共饱点、2条单变量曲线和2个固相结晶区组成,结晶区分别对应Li_2CO_3和K_2CO_3。K_2CO_3对Li_2CO_3有显著的盐析效应。平衡液相的密度和折光率随溶液中K2CO3含量的变化呈现相似的变化规律。研究结果对完善含锂、钾卤水体系的热力学数据和实现富锂、钾卤水的综合开发利用具有实际意义。 相似文献
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钾盐是我国的紧缺矿种之一,从保障农业生产安全的战略角度出发,有必要对我国钾盐的中长期消费做出预测。本文对全球主要发达国家钾肥消费规律的研究表明,发达国家的人均钾肥消费量、单位耕地钾肥消费量和钾肥施用总量分别与人均GDP呈倒"S"形,具有明显的峰值特征。发达国家的钾肥施用总量轨迹可分为密集型、稀疏型和中间型三种。密集型国家国土面积中等,单位面积耕地钾肥施用量较大,人均GDP相对较低的11 000~16 000美元就达到钾肥消费的峰值;稀疏型国家国土面积较大,单位耕地面积钾肥施用量较低,单位耕地的粮食产量较低,人均GDP较高,19 000~20 000美元才达到钾肥消费的峰值;中间型国家国土面积较大,人口众多,为农业大国、强国,钾肥消费总量较高,人均GDP 18 000美元左右时达到钾肥消费的峰值。我国钾肥的消费特点属于中间型,在人均GDP达到18 000美元时,将迎来钾盐消费的高峰,峰值约为1 400万t K_2O,时间在2025~2028年。 相似文献