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四川大学材料科学与工程学院新能源材料系

作品数:5 被引量:9H指数:2
相关作者:江海波吴琳更多>>
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相关领域:电气工程动力工程及工程热物理一般工业技术化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 2篇电气工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 2篇电池
  • 2篇合金
  • 2篇TI
  • 2篇CR
  • 1篇电池负极
  • 1篇电化学
  • 1篇性能表征
  • 1篇制备及性能
  • 1篇制氢
  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇水解制氢
  • 1篇铁合金
  • 1篇氢化
  • 1篇氢化物
  • 1篇球磨
  • 1篇球磨法
  • 1篇锂离子
  • 1篇锂离子电池
  • 1篇锂离子电池负...

机构

  • 5篇四川大学
  • 1篇教育部

作者

  • 1篇吴朝玲
  • 1篇陈云贵
  • 1篇黄利武
  • 1篇江海波
  • 1篇黄菊
  • 1篇吴琳

传媒

  • 3篇功能材料
  • 1篇2017年锂...

年份

  • 1篇2020
  • 1篇2018
  • 2篇2017
  • 1篇2015
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
豆荚状高性能锂硫电池正极材料的制备及性能表征
锂硫电池具有高放电比容量,硫资源廉价丰富,环境友好等优点,有望替代传统锂离子电池成为新一代高能量密度的储能电池。但锂硫电池也面临一些亟待解决的难题,例如硫和其放电产物的低导电性:放电中间产物易溶解在电解液中并在正负极间来...
郭熠张云吴昊
关键词:锂硫电池
文献传递
球磨法超细化的V_(60)Ti_(25)Cr_3Fe_(12)合金微观应变与吸放氢性能的关系被引量:5
2018年
钒基储氢合金在球磨制粉过程中会造成晶格缺陷,这些缺陷会使吸放氢性能恶化。采用XRD、TEM、SEM和PCT研究了球磨法制备的平均粒径100nm^2μm的V_(60)Ti_(25)Cr_3Fe_(12)合金粉微观应变与吸放氢性能的关系。结果显示,球磨过程引入了非晶化、晶格畸变、位错和微观应变。400℃热处理后合金的微观应变(y1)随球磨时间(x1)的函数关系为y1=0.313+0.170x1-0.00695x12,微观应变变化速率的函数y'1=0.170-0.0139x1。球磨时间增加,微观应变的变化速率(y'1)线性减小;球磨初始y'1为最大值,y'1(0)(max)=0.170(%h-1),此时微观应变快速积累;球磨12h后,y'1(12)=0.0032(%h-1),此时微观应变的积累趋于饱和。球磨时间从0h增加到12h,微观应变从0.313%增加到1.354%。微观应变的增加使高平台的二氢化物(γ相)的含量从65.2%减少到13.2%,低平台的一氢化物(β相)的含量从32.5%增加到80.3%,导致有效放氢量从1.81%(质量分数)减小到0.58%(质量分数)。微观应变(x2)与放氢量(y2)负相关,函数关系为y2=1.999-1.124x2。
代旭吴朝玲王倩陈云贵张海超张文豪
关键词:吸放氢性能
TiH_2和V_(0.6)Ti_(0.23)Cr_(0.05)Fe_(0.12)H_2复合金属氢化物锂离子电池负极材料的制备及其电化学性能研究被引量:2
2017年
通过氢化和高能球磨的方法制备出TiH_2和V_(0.6)Ti_(0.23)Cr_(0.05)Fe_(0.12)H_2复合金属氢化物,并利用XRD、SEM、BET、拉曼和充放电测试等技术对其结构、形貌、比表面积、导电剂电导率和电化学性能进行了研究。结果表明,金属氢化物经高能球磨未改变其初始的FCC结构;在电流密度为10mA/g条件下,添加导电剂乙炔黑和石墨烯时复合金属氢化物的首次放电比容量分别为248.2和580.6mAh/g。
江海波黄利武吴朝玲吴琳黄菊陈云贵
关键词:锂离子电池负极材料
V掺杂对富锂层状材料Li1.2Mn0.52Co0.08Ni0.2O2电化学性能的影响
为了改善富锂层状正极材料Li1.2Mn0.52Co0.08Ni0.2O2的电化学性能,本论文釆用V元素 对富锂材料进行掺杂改性,研究了 V掺杂量对富锂材料的形貌、结构、表面元素价态、元 素成分、循环性能及倍率特性的影响....
卢超吴昊张云
廉价75#硅铁合金水解制氢剂的制备及性能被引量:2
2020年
通过高能球磨的方法超细化制备工业级廉价75#硅铁(以下简称FeSi75)制氢剂和FeSi75-MCln(M=Na,Mg,Al;n=1,2,3)(以下简称FeSi75-MCln)复合制氢剂,并用ICP-AES、XRD、SEM、EDS及水解测试装置对制氢剂的成分、物相、形貌和制氢性能进行研究。结果表明,经过30 min球磨,FeSi75合金颗粒平均粒径迅速减小至0.76μm;室温在7.41%(质量分数)的NaOH溶液中水解后的产氢量为710 mL/g;少量氯化物的添加促进了FeSi75的水解制氢,FeSi75-5%(质量分数)AlCl3的产氢量为760 mL/g;70℃下,FeSi75-5%(质量分数)AlCl3的产氢量达到841 mL/g),对应转化率为95.2%,这主要得益于AlCl3溶于水释放了大量的热量和提供水的迁移通道。
冯钊吴朝玲钟爽陈云贵陈辉王尧严义刚
关键词:高能球磨水解制氢
共1页<1>
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