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理化所承担的863项目“高性能空心玻璃微珠软化学合成法制备技术与生产工艺”通过验收
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作者 新型 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期243-243,共1页
由理化所油气开发及节能环保新材料工程中心微珠材料制备新工艺课题组张敬杰研究员团队承担的“高性能空心玻璃微珠软化学合成法制备技术与生产工艺”课题近期通过了“863”计划海洋领域办公室组织的验收。课题组在软化学合成法制备高... 由理化所油气开发及节能环保新材料工程中心微珠材料制备新工艺课题组张敬杰研究员团队承担的“高性能空心玻璃微珠软化学合成法制备技术与生产工艺”课题近期通过了“863”计划海洋领域办公室组织的验收。课题组在软化学合成法制备高性能空心玻璃微珠等相关关键技术方面取得重要进展,研制出适用于深潜固体浮力材料的空心玻璃微珠,各项性能指标达到合同要求。 展开更多
关键词 空心玻璃微珠 软化学合成法 制备技术 性能指标 生产工艺 863项目 “863”计划 海洋领域
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软化学法合成正交结构LiMnO_2及其电化学性能 被引量:1
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作者 米丽班 吐尔逊.巴克 粟智 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期49-51,共3页
研究以氢氧化锂和三氧化二锰为原料,用软化学法制备具有正交结构的锂离子电池正极材料LiMnO2。用X射线衍射法确定了材料的结构,用扫描电镜考察了材料形貌和反应时间的关系,观察结果显示得到的LiMnO2的粒子尺寸在300~500nm。结合循... 研究以氢氧化锂和三氧化二锰为原料,用软化学法制备具有正交结构的锂离子电池正极材料LiMnO2。用X射线衍射法确定了材料的结构,用扫描电镜考察了材料形貌和反应时间的关系,观察结果显示得到的LiMnO2的粒子尺寸在300~500nm。结合循环伏安法和交流阻抗分析研究了合成条件对材料组织结构、尺寸与电化学性能的影响。材料的电化学性能测试结果表明,合成的正交扭曲结构LiMnO2(o-LiMnO2)材料在电化学过程中初期表现了较好的电化学性能。但材料在电化学过程中逐步向尖晶石结构相LiMn2O4转变,容量产生衰减,其循环寿命有待更进一步改善。 展开更多
关键词 锂离子电池 正交结构 层状LIMNO2 软化学合成法
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锂离子电池阴极材料LiM_xMn_(2-x)O_4的合成方法研究 被引量:21
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作者 康慨 戴受惠 万玉华 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2001年第4期586-594,共9页
尖晶石LiMn2O4是最有希望替代LiCoO2的新一代锂离子电池阴极材料.本文对其晶体结构进行了详细的描述;综合评述了近年来各种制备LiMxMn2-xO4的方法,包括高温团相反应、微波烧结法、固相配位反应等“因相合成... 尖晶石LiMn2O4是最有希望替代LiCoO2的新一代锂离子电池阴极材料.本文对其晶体结构进行了详细的描述;综合评述了近年来各种制备LiMxMn2-xO4的方法,包括高温团相反应、微波烧结法、固相配位反应等“因相合成法”以及Pechini法、溶胶-凝胶法、微乳化等“软化学合成法”,并对各方法的优缺点进行了分析对比.其中“固相配位反应法”是本文作者的创新方法,既保持了高温固相反应法操作简便、易于工业化生产的的优点,同时也具有煅烧温度低、煅烧时间短、产品形貌较好、粒度相对较小、而且化学计量可控等优点.因此,该法具有十分巨大的潜在应用价值. 展开更多
关键词 尖晶石LiMxMn2-xO4 晶体结构 固相合成 软化学合成法 锂离子电池 阴极材料 锰酸锂
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锂离子电池正极材料LiFePO4的研究进展 被引量:9
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作者 罗文斌 李新海 +4 位作者 张宝 王志兴 常晓燕 袁志庆 胡传跃 《材料导报》 EI CAS CSCD 2004年第F10期259-262,共4页
磷酸铁锂用作锂离子电池正极材料是当前研究热点之一,由于其性能、价格、安全和环境优势,其应用前景十分看好。首先对晶体结构进行了描述,并综述了近年来各种制备LiFePO2的方法,包括高温固相合成,机械化学法等“固相方法”以及溶... 磷酸铁锂用作锂离子电池正极材料是当前研究热点之一,由于其性能、价格、安全和环境优势,其应用前景十分看好。首先对晶体结构进行了描述,并综述了近年来各种制备LiFePO2的方法,包括高温固相合成,机械化学法等“固相方法”以及溶胶一凝胶法等“软化学合成法999对各种方法的优缺点进行了分析对比。并且对LiFePO2的改性研究进行了简单的探讨。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 LIFEPO4 研究进展 高温固相合成 软化学合成法 溶胶一凝胶 机械化学 研究热点 磷酸铁锂 环境优势 晶体结构 分析对比 固相方 改性研究 优缺点
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HgS纳米粒子的研制
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作者 姜传福 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2003年第3期425-426,共2页
采用软化学合成法合成了HgS纳米粒子。新合成的HgS的IR谱,XRD测试结果与标准样的完全一致。TEM测试HgS的粒径为30nm左右,颗粒大小均匀、不结团。结晶水是固相反应的关键,它不仅有分散的作用,还有催化的作用。一般地,一种带结晶水的无机... 采用软化学合成法合成了HgS纳米粒子。新合成的HgS的IR谱,XRD测试结果与标准样的完全一致。TEM测试HgS的粒径为30nm左右,颗粒大小均匀、不结团。结晶水是固相反应的关键,它不仅有分散的作用,还有催化的作用。一般地,一种带结晶水的无机盐与另一种盐发生固相反应,颜色的变化是固相反应的指示剂,稳定颜色的生成是固相反应的终点。若目标产物易分离,则该反应是在物理因素(研磨等)作用下,便可得以进行的有实际意义的固相反应。 展开更多
关键词 HgS纳米粒子 软化学合成法 制备方 固相反应 粒径 纳米材料
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