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搜索结果: 106-120 共查到化学工程 无负极相关记录132条 . 查询时间(0.117 秒)
通过计算边缘碳原子及表面碳原子含量计算,研究边缘碳及表面碳原子含量对炭材料的电化学性能的作用机理。导出炭材料的结构与物理特性对炭材料的嵌锂性能的影响。通过对不同形貌、粒径、比表面积及有序程度的人造石墨、中间相炭微球及热解炭的电化学性能的研究,验证该机理的正确性。应用这一机理分析对人造石墨进行热处理改性,以及在人造石墨表面包覆无定形炭的改性作用。研究结果表明:边缘碳及表面碳原子的含量对固体-电解质中...
通过理论分析与计算得到边缘碳及表面碳原子含量的表达式。分析了石墨微晶结构与成键特征,研究了 石墨微晶中边缘碳原子与基平面碳原子的电化学特性。结果表明:边缘碳原子比基平面碳原子更易于与其他原子 或基团形成较为稳固的联接,电化学反应活性较高;在首次充电过程中,边缘碳原子附近电解质的分解与SEI 膜 成膜反应速度较快,有利于形成联接较为紧密的SEI 膜;建立了紧密堆砌的正六棱柱颗粒模型,推导出理想...
以摩尔比为1׃2.02的Ca(OH)2和ZnO为原料,通过化学合成法制备锌酸钙。采用X射线衍射、热重分析、粒度分析、循环伏安以及模拟电池的充放电等方法,对制备的样品进行表征。研究结果表明:所制得锌酸钙样品的化学组成为Ca(OH)2·2Zn(OH)2·2H2O;样品的颗粒粒径分布均匀,平均粒径为23.18 μm;以该锌酸钙为负极活性物质的模拟锌镍电池具有很高的放电平台,达到1.686 V...
研究了非晶碳纳米管作为锂离子电池负极材料的电化学行为以及氧化处理对其嵌锂容量的影响.结果表明: 在20 mA×g-1的充放电条件下,原始非晶碳纳米管首次可逆容量为305 mAh×g-1;在300-450℃氧化处理后, 非晶碳纳米管中的氧和氢氧根中和了管壁中的大量不饱和键,非晶碳纳米管中死锂的位置减少, 纯度提高, 嵌锂可逆容量增加.在300℃氧化处理的非晶碳纳米管首次可逆容量最高可达533 mAh...
采用倒相法在Cu箔上制得与Cu箔结合牢固的多孔复合膜,以其作阴极,纯锡作阳极进行脉冲电沉积,锡通过多孔复合膜的微孔沉积在铜箔上,然后在氩气气氛中热处理,得到具有复合结构的Sn基合金电极,用作Li离子电池的负极。SEM和EDS能谱分析以及模拟电池的电化学性能测试结果表明:与通常的在裸Cu箔上直接电沉积Sn并热处理的Sn电极相比,这种具有复合结构的锡电极具有更好的循环性能和更高的循环容量,首次放电容量...
本项目用25Kg真空感应炉熔炼出5Kg或10Kg锭子的母合金,继而用非晶晶化方法(熔体旋淬+真空热处理)研制成功纳米晶体Zr0.9Ti6.1[NiVMnCo]2+a拉维斯(Laves)相贮氢合金系列。其中二种高容量合金在60mA/g充放电电流下,最大放电容量达到380mAh/g以上(比同成份的常规多晶合金高出10%),21次活化后放电容量在375mAh/g以上,15次活化容量达360mAh/g...
本课题探讨了如何解决电池正负极的回收再利用问题。在制作镍氢二次电池负极的过程中,常伴随着约有近1/10左右的边角料及残片产生,其中含有可再利用的储氢合金粉及导电剂,通过一系列的处理,将附着在基片上的物质可直接再用于负极片的制作中。回收的储氢合金粉的放电容量>300mAh/g,循环寿命大于300次,回收合金粉可降低负极成本70%以上。将失效镍氢电池用机械的方法剖开后,将基片上的储氢合金粉及导电剂...
本课题比较系统的对稀土储氢材料A、B两侧组分进行了调整研究,筛选出2种电化学性能比较好,储氢合金成本相对比较低的储氢合金A7t和A-Zr配方(钴原子比为0.5)。对所筛选出的储氢合金进行了X-射线衍射、PCT曲线、扫描电镜、粒度分布、抗碱腐蚀等性能测试,其中PCT曲线、电化学容量、抗碱腐蚀等测试结果接近或超过日本JMC生产的储氢合金粉。对粘接剂、极片基质、调浆温度等工艺参数进行了优化实验,拉出了...
镍氢电池的优点很多,但其价格比较贵是一个比较突出的问题。要做到降低储氢合金成本的工作,实现途径主要是降低合金中金属钴的含量,并对合金的冶炼及制粉工艺进行改进,降低金属钴的含量是降低储氢合金成本的关键。该项目研制出的低钴稀土储氢合金负极材料,其电化学容量达280ml/g,循环寿命达500次,将钴从10%降至3.5%,达到并超过了合同指标的要求,查新报告指出,未见类似国内外文献报导。该项目研究采用实...
本发明涉及蓄电池领域,特别是一种超低温全密闭免维护铅酸蓄电池负极活性物质组合物。全密闭免维护铅酸蓄电池是近年来国内外大力发展有一个普通电池的替代产品。目前,全密闭免维护铅酸蓄电池的应用范围不断扩大,对其性能的要求不断提高,特别是车用需求不断增加。这些野外工作的车辆都要求电池具有优良的起动性能,尤其是在我国的三北地区和世界寒冷地区,气温可达-30℃~-40℃,在这各恶劣的气候下,一般电池都难以正常放...
通过感应熔炼方法制备了稀土镁镍基储氢合金Ml0.88Mg0.12Ni3.0Mn0.10Co0.55Al0.10(Ml代表富镧混合稀土).采用XRD和SEM分析了合金的微观结构,发现该合金主要由CaCu5型相、Ce2Ni7型相和Pr5Co19型相组成.电化学测试结果表明:合金的放电容量可以达到386 mA·h/g,比商品AB5型合金(332 mA·h/g)高出16.3%;在1 100 mA/g的...
本发明涉及一种金属贮氢/镍电池用无钴负极材料及制备方法。其特征在于提供的负极材料的结构是金属贮氢/镍电池的高容量长寿命负极材料属于Ce#-[2]Ni#-[7]型晶体结构的无钴材料,组成通式为:(Mm#-[x]Mg#-[(1-x)])(Ni#-[y]Al#-[m]R#-[(1-y-m)])#-[n],其中0.4≤x<1;0.5≤y≤1;0<m≤0.2;3.3≤n≤3.7。Mm是至少一种稀土元素或...
该技术以锂离子电池炭负极材料中间相炭微球为基础,将配方为主催化剂(铁化合物)与辅助催化剂(分散剂)相结合的添加剂液相浸渍在原料微粉表面上,通过微粉表面炭与氧进行温和反应,得到的一种容量更高、循环性能更好、寿命更长的锂离子电池炭负极材料,较好地解决了温和反应的可控性、均匀性和连续性以及实现了在高温条件下气-固相连续稳定的分离这一问题。目前已拥有30吨/年的中试生产线,产品质量稳定,电容量偏差和首...
项目属新型(炭系高科技)储能材料及制造方法的研究。主要突破有:一、首创了以催化转化为主要特征的中间相微球本体生产方法,使产品收率提高20~30%;二、首创了控制中间相微球本体平均粒径、粒径分布和表面状态的方法,改善最终产品的电化学性能。在基础理论方面,建立了中间相炭微球在HTT过程中微晶参数与其平均粒径以及可逆贮锂容量之间的关系,揭示了不同尺寸的中间相炭微球在结构及电化学性能上的差异,为增加产品品...
该项技术采用具有创新性的“共缩聚法中间相炭微球生产技术”,直接将煤沥青与较为纯净和较高反应活性的乙烯裂解焦油进行混合,作为生产中间相炭微球的原料,既调整了煤焦油沥青中影响中间相成核喹啉不溶物的含量,又增加了沥青原料的反应活性。经过共缩聚反应,得到含有中间相炭微球的沥青产物,然后用煤焦油轻质馏分的混合溶剂对沥青产物进行热溶解和过滤,经过洗涤、干燥后进行炭化和石墨化处理,最终得到中间相炭微球产品。该...

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