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兼具高质量和高体积能量密度的水系全金属氧化物不对称超级电容器(英文)
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作者 荆鑫 张旭 +1 位作者 王玮 郎俊伟 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期332-343,共12页
超级电容器只有兼具高质量和高体积能量密度才能拥有更广泛的应用价值.本文采用具有纳米结构及高填充密度的RuO_2(纳米球,1.69 g·cm-3)和Co-Ni氧化物(纳米片,2.14 g·cm-3)分别作为负极和正极材料,成功地构筑了氧化物非对称超... 超级电容器只有兼具高质量和高体积能量密度才能拥有更广泛的应用价值.本文采用具有纳米结构及高填充密度的RuO_2(纳米球,1.69 g·cm-3)和Co-Ni氧化物(纳米片,2.14 g·cm-3)分别作为负极和正极材料,成功地构筑了氧化物非对称超级电容器.所得不对称超级电容器具有高电压窗口、高质量比容量(217.5 F·g-1)和高体积比容量(412.3 F·cm-3)、高质量能量密度(61.8 Wh·kg-1)和高体积能量密度(121Wh·L-1)的优良性能,在1.4 V的电压下以2 A·g-1的电流密度历经5000次循环后比容量保持率为87%. 展开更多
关键词 金属氧化物 Co-Ni氧化物纳片 RuO2纳米球 质量和高体积能量密度 水系不对称超级电容器
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多电子转移镁/铝电池体系能量密度热力学计算 被引量:2
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作者 曹文卓 汪君洋 +2 位作者 陈汝颂 索鎏敏 李泓 《储能科学与技术》 CAS CSCD 2018年第3期437-449,共13页
镁离子电池和铝离子电池因其高能量密度、地壳储量丰富、安全等优良特性有望成为下一代新型高能量密度储能体系,是未来二次电池研究的热点之一。本文采用热力学方法计算和分析了近300种镁离子和铝离子电池体系的理论质量能量密度、体积... 镁离子电池和铝离子电池因其高能量密度、地壳储量丰富、安全等优良特性有望成为下一代新型高能量密度储能体系,是未来二次电池研究的热点之一。本文采用热力学方法计算和分析了近300种镁离子和铝离子电池体系的理论质量能量密度、体积能量密度和电压。在所得数据的基础上,以目前商业化锂离子电池正极材料钴酸锂为对比参考,综合考虑质量能量密度、体积能量密度、标准电极电位、毒性、腐蚀性、易燃性、环境友好性等诸多因素,逐步筛选出符合条件的一系列镁离子正极材料(O_2、S、MnO_2、MoO_3、Fe_2O_3、Fe_3O_4、NiO、MoO_2、CuO、Cu_2O)和铝离子的正极材料(O_2、S、MnO_2、MoO_3、NiO、CuO、Cu_2O)。 展开更多
关键词 镁离子电池 铝离子电池 质量能量密度 体积能量密度 正极
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高速压制成形纯钛粉的特性研究 被引量:3
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作者 蔡一湘 闫志巧 +1 位作者 陈峰 崔亮 《粉末冶金技术》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期341-345,共5页
以纯钛粉为原料,借助高速冲击成形压机压制内、外径分别为30、60mm的圆环状和直径为20mm的圆柱状两类试样,研究冲击能量和装粉量对压坯密度的影响。结果表明:对于内、外径分别为30和60mm的圆环试样,当冲击能量为2 283 J、冲击速度为5.82... 以纯钛粉为原料,借助高速冲击成形压机压制内、外径分别为30、60mm的圆环状和直径为20mm的圆柱状两类试样,研究冲击能量和装粉量对压坯密度的影响。结果表明:对于内、外径分别为30和60mm的圆环试样,当冲击能量为2 283 J、冲击速度为5.82m/s时,所成形的压坯最大密度为3.43g/cm3,相对密度为76.2%;对于直径为20mm的圆柱试样,当冲击能量为1 217 J、冲击速度为4.25m/s时,所成形的压坯最大密度为4.32 g/cm3,相对密度为96.0%。对于同类试样,压坯密度随冲击能量的增加而增大,随装粉量的增加而减小。质量能量密度能全面地表征试样种类、冲击能量和装粉量等不同参数下钛粉的压坯密度;当质量能量密度相同时,压坯密度相同。 展开更多
关键词 钛粉 高速压制 压坯密度 冲击能量 质量能量密度
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Experimental study on mechanism of influence of laser energy density on surface quality of Ti-6Al-4V alloy in selective laser melting 被引量:10
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作者 SHI Wen-tian LI Ji-hang +3 位作者 LIU Yu-de LIU Shuai LIN Yu-xiang HAN Yu-fan 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第10期3447-3462,共16页
This experiment obtained different laser energy density(LED) by changing SLM molding process parameters.The surface morphology, surface quality, and microstructure of as-fabricated samples were studied. The effects of... This experiment obtained different laser energy density(LED) by changing SLM molding process parameters.The surface morphology, surface quality, and microstructure of as-fabricated samples were studied. The effects of scanning speed, hatching space, and laser power on surface quality were analyzed, and the optimal LED range for surface quality was determined. The results show that pores and spherical particles appear on the sample’s surface when low LED is applied, while there are lamellar structures on the sides of the samples. Cracks appear on the sample’s surface,and the splash phenomenon increases when a high LED is taken. At the same time, a large amount of unmelted powder adhered to the side of the sample. The surface quality is the best when the LED is 150-170 J/mm^(3). The preferred hatch space is currently 0.05-0.09 mm, the laser power is 200-350 W, and the average surface roughness value is(15.1±3) μm.The average surface hardness reaches HV404±HV3, higher than the forging standard range of HV340-HV395.Increasing the LED within the experiment range can increase the surface hardness, yet an excessively high LED will not further increase the surface hardness. The microstructure is composed of needle-like α’-phases with a length of about 20μm, in a crisscross ‘N’ shape, when the LED is low. The β-phase grain boundary is not obvious, and the secondaryphase volume fraction is high;when the LED is high, the α’-phase of the microstructure is in the form of coarse slats, and the secondary-phase is composed of a small amount of secondary α’-phase, the tertiary α’-phase and the fourth α’-phase disappear, and the volume fraction of the secondary-phase becomes low. 展开更多
关键词 laser energy density surface quality selective laser melting TI-6AL-4V MICROSTRUCTURE
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