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杨顺毅

作品数:41 被引量:82H指数:6
供职机构:华南师范大学物理与电信工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖南省自然科学基金湖南省科技厅重点项目更多>>
相关领域:电气工程理学一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 21篇期刊文章
  • 15篇会议论文
  • 4篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 23篇电气工程
  • 13篇理学
  • 4篇一般工业技术
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 22篇正极
  • 22篇正极材料
  • 19篇电池
  • 16篇离子
  • 15篇电化学
  • 15篇锂离子
  • 14篇电化学性能
  • 14篇锂离子电池
  • 14篇离子电池
  • 8篇LI
  • 5篇锂二次电池
  • 5篇尖晶石
  • 5篇二次电池
  • 5篇NI
  • 5篇
  • 5篇MN
  • 4篇电容
  • 4篇电容器
  • 4篇性能研究
  • 4篇氧化物

机构

  • 39篇湘潭大学
  • 3篇华南师范大学
  • 2篇电化学储能材...
  • 1篇湖南石油化工...

作者

  • 41篇杨顺毅
  • 37篇王先友
  • 17篇舒洪波
  • 15篇杨秀康
  • 12篇白艳松
  • 11篇魏启亮
  • 10篇王国宝
  • 10篇王英平
  • 10篇吴强
  • 9篇魏建良
  • 8篇李娜
  • 7篇伍文
  • 7篇王欣
  • 5篇裴斧
  • 4篇王宏
  • 4篇刘黎
  • 4篇陈权启
  • 4篇刘修明
  • 4篇王雁生
  • 3篇戴春岭

传媒

  • 7篇中国有色金属...
  • 3篇湘潭大学自然...
  • 3篇中南大学学报...
  • 3篇第28届全国...
  • 2篇功能材料
  • 2篇2009年第...
  • 1篇化工学报
  • 1篇化学学报
  • 1篇物理化学学报
  • 1篇化工进展
  • 1篇电池
  • 1篇Transa...
  • 1篇第五届中国储...

年份

  • 2篇2014
  • 2篇2013
  • 6篇2012
  • 11篇2011
  • 2篇2010
  • 9篇2009
  • 9篇2008
41 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
模板法中孔炭材料的制备及其电化学性能研究
以SBA-15为模板,蔗糖为炭源,在不同的炭化温度下合成了不同比表面积的中孔炭材料。采用循环伏安测试电极及电容器的电化学行为,结果表明最佳炭化温度为700℃,该样品单电极在6mol/L的KOH电解液中,扫描速度为1 mV...
何姣王先友李娜陈小妹葛龙胥岳军江柯成杨顺毅裴斧
关键词:模板法中孔炭材料超级电容器炭化温度电极材料
文献传递
一种超级电容器用高性能骨架碳材料的制备方法
本发明公开了一种超级电容器用骨架碳材料制备方法,通过本发明制备的超级电容器用骨架碳材料可明显提高骨架材料的电导率,从原子级水平调控碳材料显微结构、具有较高比表面积的骨架碳材料,产品粒径分布范围窄,孔径分布范围精确可调,大...
王先友杨顺毅李娜
文献传递
阳离子Fe位掺杂对LiFePO_4正极材料电化学性能的影响被引量:2
2012年
以蔗糖为碳源,采用高温固相法制备了Fe位掺杂不同阳离子(Al 3+,Ni 2+和Mn2+)的LiFe0.97M0.03PO4/C(M=Al,Ni,Mn)锂离子电池正极材料.用X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、恒流充放电测试和电化学阻抗谱(EIS)等研究了不同阳离子Fe位掺杂(Al 3+,Ni 2+和Mn2+)对LiFePO4的结构、形貌和电化学性能的影响.结果表明:阳离子Fe位掺杂没有改变LiFePO4的晶体结构,但是减小了LiFePO4材料的粒径,最终改善了LiFePO4的电化学性能.特别是LiFe0.97Mn0.03PO4/C材料具有更好的电化学性能,在0.1C和1C下放电,LiFe0.97Mn0.03PO4/C材料的首次放电比容量分别为162mAhg-1和140mAhg-1,且1C充放电倍率下循环50次后容量保持率仍然为98%.
王先友吴强舒洪波杨顺毅王英平杨秀康白艳松魏启亮
关键词:LIFEPO4正极材料电化学性能
矿山机车用中等功率型锂离子电池制备技术被引量:7
2011年
分别以LiFePO4、人造石墨为正、负极活性物质,成功研制出可替代铅酸电池用于矿山机车、额定容量为23 Ah的中等功率4866135型方型钢壳锂离子电池.针对矿山机车使用工况,提出了锂离子动力电池的设计依据和各项工艺参数,重点研究了电池的荷电特性、功率特性和安全性能.测试结果表明,4866135型锂离子电池5 C倍率的持续放电质量比功率高达354.6 W/kg,1 C循环450周,容量保持率在86%以上.安全性能测试表明,电池可靠性高,各项技术指标均达到了设计要求.
王先友魏思伟舒洪波吴强杨秀康杨顺毅肖琼
关键词:磷酸铁锂锂离子动力电池中等功率
锂离子电池正极材料Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2/V2O5的合成及电化学性能研究
近年来,层状结构LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2材料由于价格相对较低、安全性能好、能量密度高和循环性能好而成为最有可能取代LiCoO2的正极材料之一。但是,这种材料在首次充放电过程中,由于部分氧从晶格中脱出,造成较...
杨顺毅王先友陈权启杨秀康杨振华杨建东
关键词:锂离子电池正极材料层状结构库仑效率
文献传递
不同铁源对LiFePO4/C复合正极材料电化学性能的影响
锂二次电池,以其高可逆容量、高电压、高循环性能和高能量密度等优异特性而备受世人青睐,被称为21世纪的主导电源,其应用领域不断扩大。本论文分别以硫酸亚铁和草酸亚铁作为铁源固相法合成的LiFePO4/C复合正极材料,并比较了...
王国宝郑丽萍王先友杨顺毅舒洪波王英平刘修明裴斧王雁生安红芳
关键词:复合正极材料锂二次电池循环性能固相法
文献传递
纳米Au粒子作为直接硼氢化钠-过氧化氢燃料电池阴极催化剂被引量:6
2008年
采用浸渍还原法制备了纳米Au/C,并将其用作直接硼氢化钠-过氧化氢燃料电池阴极催化剂.通过X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)对催化剂进行结构和形貌分析,结果表明10~20nm的纳米Au粒子均匀地分散在VulcanXC-72R碳黑表面上.循环伏安测试表明,在0.5mol·L-1H2SO4和2mol·L-1H2O2混合溶液中,纳米Au/C在0.85V处表现较强的不可逆还原电流.以纳米Au/C为阴极催化剂,AB5储氢合金为阳极催化剂制成直接硼氢化钠-过氧化氢燃料电池.电池在30℃下的最大功率密度可达到78.6mW·cm-2.当电池工作温度升高至50℃时,电池的最大功率密度超过120mW·cm-2.此外,研究了阴极溶液中H2SO4和H2O2浓度对电池性能的影响.当阴极溶液中H2SO4浓度小于0.5mol·L-1时,酸浓度对电池性能影响较大;H2O2浓度对电池性能影响较小.确定了阴极溶液中H2SO4和H2O2的最佳浓度分别为0.5和2mol·L-1.
魏建良王先友王宏杨顺毅戴春岭裴斧
关键词:过氧化氢电还原
固相法合成LiFePO_4/C正极材料的电化学性能被引量:9
2010年
以廉价原材料FeSO4·7H2O为铁源,以蔗糖为碳源,采用固相法合成了锂离子电池正极材料——LiFePO4/C复合材料。用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和电化学测试技术对不同铁源合成的LiFePO4/C复合材料的结构、形貌和电化学性能进行研究。结果表明:合成的样品具有均一的橄榄石型结构,以FeSO4·7H2O为铁源合成的LiFePO4/C复合材料的循环性能和高倍率放电性能均优于以FeC2O4·2H2O为铁源合成的LiFePO4/C复合材料的;由FeSO4·7H2O合成的LiFePO4/C复合材料的5C倍率放电比容量为105.9mA·h/g,经循环30次后,容量仍高达105.2mA·h/g。
王国宝王先友舒洪波王英平杨顺毅刘修明裴斧王雁生安红芳郑丽萍陈权启
关键词:LIFEPO4/C复合材料锂离子电池正极材料
锂二次电池新型正极材料FeF_3(H_2O)_(0.33)的制备及电化学性能研究被引量:4
2008年
用水热法制备FeF3(H2O)4.5前驱体,在惰性气体保护下将前驱体制备成含微量水的FeF3(H2O)0.33,FeF3(H2O)0.33与乙炔黑球磨制备成锂二次电池新型纳米级的复合正极材料。通过傅里叶红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和电化学测试等研究了材料的结构和电化学性能。结果表明,所制备的FeF3是含微量水的FeF3(H2O)0.33,具有典型正交晶系结构,并且所制备的材料粒径均匀。FeF3(H2O)0.33/C复合材料在充放电倍率为0.1C和电压范围在2.0~4.5V内,具有较高的放电比容量和容量保持率。其首次放电比容量为190mAh/g,在循环30次后容量保持率为第2次的86%。
伍文王先友王欣王国宝杨顺毅魏建良李娜
关键词:锂二次电池正极材料电化学性能
LiFe_(0.95)Ni_(0.02)Mn_(0.03)PO_4/C的合成及电化学性能
2012年
采用高温固相法合成Ni2+、Mn2+共掺杂的LiFe0.95Ni0.02Mn0.03PO4/C正极材料。通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、电化学阻抗谱(EIS)和电化学测试技术等研究材料的结构、形貌和电化学性能。结果表明:Ni2+和Mn2+共掺杂后的LiFe0.95Ni0.02Mn0.03PO4/C材料仍然具有LiFePO4/C橄榄石型晶体结构,且掺杂后材料的放电比容量和循环性能都得到显著改善。在0.1C和1C下放电时,未掺杂LiFePO4/C的首次放电比容量仅分别为153和140 mA.h/g,而Ni2+、Mn2+共掺杂的LiFe0.95Ni0.02Mn0.03PO4/C材料首次放电比容量分别为165和145 mA.h/g,且在1C下循环100次后容量保持率仍然为97.6%。
吴强王先友舒洪波杨顺毅王英平杨秀康白艳松魏启亮
关键词:正极材料
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