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1.
KOH中几种缓蚀剂抑制锌腐蚀的协同作用   总被引:3,自引:0,他引:3  
用量氢法研究了Pb(NO3)2、十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠、六次甲基四胺,以及Pb(NO3)2和这三种有机缓蚀剂的分别组合抑制锌粉腐蚀的缓蚀效果,并与Hg的缓蚀效果作比较.实验结果表明,所研究的缓蚀剂及其组合对锌粉在碱性溶液中的腐蚀皆有不同程度的缓蚀作用,但是Pb(NO3)2和有机缓蚀剂单独使用时缓蚀效果比Hg差得多.当Pb(NO3)2和单个缓蚀剂一起使用时,缓蚀效果比Hg好得多.这表明,Pb(NO3)2与选用的各种廉价有机缓蚀剂有很强的协同作用.当Pb(NO3)2和有机缓蚀剂在碱性溶液中同时使用时,它们发挥各自的优势,弥补对方的不足,从而极大地提高了它们组合的缓蚀效果.  相似文献   
2.
用TG、DSC实验结果讨论了以Li2 CO3和电解MnO2 为原料合成尖晶石型LiMn2 O4 的温度选择。用X—射线衍射、循环伏安、恒电流充放电等手段研究了合成样品的性能。TG、DSC实验结果表明 ,电解MnO2 在 5 42℃开始分解成Mn2 O3;Li2 CO3在 6 18℃开始熔融 ,718℃分解 ;Li2 CO3和电解MnO2 的混合物在 70 1℃时形成尖晶石型LiMn2 O4 。据此提出在 2 0 0 ,6 0 0 ,70 1,80 0℃分段保温一定时间的加热程序 ,可以得到纯尖晶石的锂锰氧化物。循环伏安和恒电流充放电结果表明 ,合成的尖晶石锂锰氧化物的充放电机理为锂离子二步嵌入和脱嵌过程  相似文献   
3.
介绍了溶胶-凝胶法的热处理温度、螯合剂的种类和比例,溶液的pH值和各种原料对尖晶石LiMn2O4的纯度、颗粒的粒径、结晶度和均匀性以及电化学性能的影响;对溶胶-凝胶法制备锂锰氧化物过程中出现的杂相Mn2O4进行了探讨并提出了解决措施。  相似文献   
4.
介绍了用溶胶-凝胶法制备亚微米级尖晶石锂锰氧化物的制备过程、条件和设备;采用扫描电镜、恒电流充放电以及交流阻抗法研究制备样品的性能.结果表明,分别在500℃、600℃、700℃热处理的3种样品首次充放电容量和充放电效率基本相同,首次充放电容量平均高达118mAh·g-1/15 mAh·g-1左右,充放电效率在95%以上.  相似文献   
5.
掺杂元素对LiMn2O4结构和性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
用价廉的氧化物取代锂离子电池正极活性物锂钴氧化物,是锂离子电池进一步发展及扩大其应用领域的重要保证。锂锰氧化物是最有希望的正极活性物质。但锂锰氧化物的不稳定性制约着它的应用。如何获取结构稳定的锂锰氧化物成为当今锂离子电池研究的热门课题。用掺杂方法被认为是稳定锂锰氧化物结构的有效方法,本文综述了近期掺杂锂锰氧化物的合成及性能的研究状况。  相似文献   
6.
掺杂元素对LiMn2O4结构和性能的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
用价廉的氧化物取代锂离子电池正极活性物锂钴氧化物 ,是锂离子电池进一步发展及扩大其应用领域的重要保证。锂锰氧化物是最有希望的正极活性物质。但锂锰氧化物的不稳定性制约着它的应用。如何获取结构稳定的锂锰氧化物成为当今锂离子电池研究的热门课题。用掺杂方法被认为是稳定锂锰氧化物结构的有效方法 ,本文综述了近期掺杂锂锰氧化物的合成及性能的研究状况  相似文献   
7.
锂离子电池容量衰减的原因分析   总被引:7,自引:2,他引:5  
锂离子电池是继镉镍、氢镍电池之后发展最快的二次电池。它的高能特性既适合于用作高速发展的小型经电子产品的电源,也很有希望用作对环境无污染的大型动力工具的电源。锂离子电池的应用很大程度取决于其充放电循环的稳定性。本分析了锂离子电池容量衰减的可能原因,期望对优质锂离子电池的研究与开发有一定的参考价值。  相似文献   
8.
铁对锌锰电池危害的热力学分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
锌锰电池原材料中的杂质含量会影响电池性能。铁是电池中主要的杂质,根据Fe-H2O、Zn-H2O的电位—pH图对铁在各种锌锰电池介质中的存在形式及其对锌的危害进行热力学分析。  相似文献   
9.
碱性锌锰电池负极锌粉缓蚀剂   总被引:1,自引:2,他引:1  
长久以来,人们一直把汞作为碱性锌锰电池的锌阳极缓蚀剂。汞在碱性电池中能有效地抑制负极锌粉的腐蚀,提高电池的性能,但由于其对环境造成了很大的污染,迫切要求锌锰电池实现无汞化。章综述了国内外碱性锌锰电池无汞缓蚀剂的研究现状,分析了用于碱性锌锰电池的各种无汞缓蚀剂的作用机理。  相似文献   
10.
李剑雄  邱仕洲 《电池工业》2002,7(3):200-202
防爆密封圈是碱锌锰电池的关键部件之一。章介绍了LR6电池防爆密封圈的材料,制造设备和工艺参数;报导了主要生产工序对产品质量的影响。经过多次试验,获得了烘料温度,注射压力和速度,防爆层和形状,模具温度及冷却时间等方面的最佳参数值范围。  相似文献   
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