以有机气凝胶RC-500为原料,采用低质量比KOH(KOH∶有机气凝胶=3∶1)活化的方法,900℃炭化活化,制备出一种具有层次孔结构的活性炭气凝胶ACA-500-3。将其作为硫载体,与单质硫在155℃熔融复合后制备出含硫量达66.2%的锂硫电池正极复合材料...以有机气凝胶RC-500为原料,采用低质量比KOH(KOH∶有机气凝胶=3∶1)活化的方法,900℃炭化活化,制备出一种具有层次孔结构的活性炭气凝胶ACA-500-3。将其作为硫载体,与单质硫在155℃熔融复合后制备出含硫量达66.2%的锂硫电池正极复合材料(ACA-500-3-S)。通过N2吸附、SEM、TEM、XRD和XPS等测试手段考察ACA-500-3和ACA-500-3-S的结构和形貌,并利用循环伏安、恒流充放电和交流阻抗等方法研究ACA-500-3-S的电化学性能。ACA-500-3-S在0.2 C(1 C=1 675 m A·g-1)电流密度下,初始放电比容量高达1 287 m Ah·g-1,200圈后比容量保持在643 m Ah·g-1,并表现出良好的倍率性能,明显优于单质硫电极。展开更多
制备了丙烯酸(AA)及其接枝聚丙烯(PP g AA)改性的纳米CaCO3/PP复合材料。用DSC研究了纳米CaCO3对PP、PP g AA和AA对纳米CaCO3/PP中PP结晶与熔融行为的影响。结果表明:随纳米Ca CO3用量增加,PP结晶与熔融温度提高,PP g AA加入使PP结晶... 制备了丙烯酸(AA)及其接枝聚丙烯(PP g AA)改性的纳米CaCO3/PP复合材料。用DSC研究了纳米CaCO3对PP、PP g AA和AA对纳米CaCO3/PP中PP结晶与熔融行为的影响。结果表明:随纳米Ca CO3用量增加,PP结晶与熔融温度提高,PP g AA加入使PP结晶温度进一步提高,PP的结晶温度也随AA用量增加而提高;在过氧化二异丙苯(DCP)存在下,少量AA能明显提高PP的结晶温度,但增加AA用量对结晶温度的影响较小;WAXD证实纳米CaCO3/PP复合材料中存在β晶。展开更多
文摘以有机气凝胶RC-500为原料,采用低质量比KOH(KOH∶有机气凝胶=3∶1)活化的方法,900℃炭化活化,制备出一种具有层次孔结构的活性炭气凝胶ACA-500-3。将其作为硫载体,与单质硫在155℃熔融复合后制备出含硫量达66.2%的锂硫电池正极复合材料(ACA-500-3-S)。通过N2吸附、SEM、TEM、XRD和XPS等测试手段考察ACA-500-3和ACA-500-3-S的结构和形貌,并利用循环伏安、恒流充放电和交流阻抗等方法研究ACA-500-3-S的电化学性能。ACA-500-3-S在0.2 C(1 C=1 675 m A·g-1)电流密度下,初始放电比容量高达1 287 m Ah·g-1,200圈后比容量保持在643 m Ah·g-1,并表现出良好的倍率性能,明显优于单质硫电极。
文摘 制备了丙烯酸(AA)及其接枝聚丙烯(PP g AA)改性的纳米CaCO3/PP复合材料。用DSC研究了纳米CaCO3对PP、PP g AA和AA对纳米CaCO3/PP中PP结晶与熔融行为的影响。结果表明:随纳米Ca CO3用量增加,PP结晶与熔融温度提高,PP g AA加入使PP结晶温度进一步提高,PP的结晶温度也随AA用量增加而提高;在过氧化二异丙苯(DCP)存在下,少量AA能明显提高PP的结晶温度,但增加AA用量对结晶温度的影响较小;WAXD证实纳米CaCO3/PP复合材料中存在β晶。