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La(III)与Sr(II)复合掺杂非晶态氢氧化镍电化学性能研究 被引量:4
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作者 刘长久 吴华斌 +1 位作者 李延伟 陈世娟 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期68-71,75,共5页
采用微乳液快速共沉淀法制备稀土La(III)与Sr(II)复合掺杂非晶态氢氧化镍粉体。样品材料的微观结构和形貌采用XRD,Raman光谱和SEM进行表征分析。将样品作为电极活性材料,组装成MH-Ni模拟电池,研究了稀土La(III)和Sr(II)复合掺杂对氢氧... 采用微乳液快速共沉淀法制备稀土La(III)与Sr(II)复合掺杂非晶态氢氧化镍粉体。样品材料的微观结构和形貌采用XRD,Raman光谱和SEM进行表征分析。将样品作为电极活性材料,组装成MH-Ni模拟电池,研究了稀土La(III)和Sr(II)复合掺杂对氢氧化镍电极材料电化学性能的影响及其相应的作用机理。实验结果发现,在0.1 C恒电流放电,终止电压为1.0 V的放电制度下,La(III)和Sr(II)复合掺杂样品的放电平台为1.265 V,放电容量为340.56mAh.g-1,且电极材料在充放电过程中的稳定性和循环可逆性较好,并能有效抑制析氧反应的发生。 展开更多
关键词 微乳液法 复合掺杂 非晶态氢氧化镍 电化学性能
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Al(OH)_3掺杂非晶态氢氧化镍的制备及其电化学性能 被引量:9
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作者 刘长久 姜吉琼 +3 位作者 钟胜奎 尚伟 柴小琴 程洪平 《桂林工学院学报》 北大核心 2005年第2期191-194,共4页
采用微乳液法合成了Al(OH)3掺杂非晶态Ni(OH)2粉体.研究了温度、pH值和掺杂剂的含量等各种因素对其电化学性能的影响并分析了其作用机理.实验表明样品制备的工艺条件为t=50℃、pH=12、Al(OH)3掺杂含量为5%时,样品电极容易活化,循环性能... 采用微乳液法合成了Al(OH)3掺杂非晶态Ni(OH)2粉体.研究了温度、pH值和掺杂剂的含量等各种因素对其电化学性能的影响并分析了其作用机理.实验表明样品制备的工艺条件为t=50℃、pH=12、Al(OH)3掺杂含量为5%时,样品电极容易活化,循环性能较好.采用以100mA/g恒电流充电4h,以50mA/g恒电流放电,终止电压为1.0V的充放电制度,其比容量达346.1mA·h/g,放电工作电位平稳于1.24V. 展开更多
关键词 微乳液法 Al(OH)3掺杂 非晶态氢氧化镍 电化学性能
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掺杂Co(Ⅱ)非晶态Ni(OH)_2的制备及其电化学性能 被引量:5
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作者 王慧景 刘长久 +3 位作者 刘爱芳 宋莎 袁贵发 谷得龙 《桂林工学院学报》 北大核心 2007年第2期262-265,共4页
采用微乳液快速共沉淀法制备了掺杂Co非晶态氢氧化镍超细粉体样品材料,对其晶态、结构形貌进行了表征分析,研究了材料合成条件对其充放电等性能的影响,讨论其相应的作用机理,并测定了合成掺杂材料的循环伏安特性.所制材料样品的氧化还... 采用微乳液快速共沉淀法制备了掺杂Co非晶态氢氧化镍超细粉体样品材料,对其晶态、结构形貌进行了表征分析,研究了材料合成条件对其充放电等性能的影响,讨论其相应的作用机理,并测定了合成掺杂材料的循环伏安特性.所制材料样品的氧化还原可逆循环性和稳定性好:样品电极在恒流100 mA/g下充电4 h,50 mA/g放电,终止电压为1.0 V时,放电电压稳定于1.240 V,放电比容量达317.75 mAh/g,电化学活性较高. 展开更多
关键词 微乳液快速共沉淀法 掺杂Co 非晶态氢氧化镍 电化学性能
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复合掺杂Nd(Ⅲ)和Zn(Ⅱ)非晶态Ni(OH)_2电极活性材料的制备及其表征 被引量:4
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作者 邢春晓 刘长久 +2 位作者 吴华斌 孙丹 毛得来 《桂林工学院学报》 北大核心 2009年第4期502-506,共5页
以NiSO4、ZnSO4和Nd(NO3)3为原料,采用共沉淀快速冷冻法制备出了复合掺杂稀土Nd(Ⅲ)和Zn(Ⅱ)的非晶态氢氧化镍粉体材料。测试发现:样品材料微结构无序性强,结晶水含量较高。将样品材料制备成镍电极并组装成MH-Ni电池,在80 mA/g恒电流充... 以NiSO4、ZnSO4和Nd(NO3)3为原料,采用共沉淀快速冷冻法制备出了复合掺杂稀土Nd(Ⅲ)和Zn(Ⅱ)的非晶态氢氧化镍粉体材料。测试发现:样品材料微结构无序性强,结晶水含量较高。将样品材料制备成镍电极并组装成MH-Ni电池,在80 mA/g恒电流充电5.5 h、40 mA/g恒电流放电、终止电压为1.0 V的充放电制度下,复合掺杂6%Nd(Ⅲ)和6%Zn(Ⅱ)样品材料电池的放电平台为1.262 4 V,放电比容量为343.12 mAh/g,远高于目前应用的β-Ni(OH)2电极活性材料的放电比容量。 展开更多
关键词 电极材料 共沉淀快速冷冻法 ND(III) ZN(II) 复合掺杂 非晶态氢氧化镍
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