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王春香

作品数:12 被引量:18H指数:2
供职机构:江西理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金江西省教育厅科学技术研究项目江西省高等学校教学改革研究课题更多>>
相关领域:电气工程语言文字一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 11篇中文期刊文章

领域

  • 6篇电气工程
  • 3篇金属学及工艺
  • 3篇一般工业技术
  • 2篇化学工程
  • 2篇冶金工程
  • 2篇语言文字
  • 1篇文化科学

主题

  • 4篇电池
  • 4篇正极
  • 4篇正极材料
  • 3篇离子
  • 3篇离子电池
  • 2篇电化学
  • 2篇电化学性能
  • 2篇锂离子
  • 2篇锂离子电池
  • 2篇MN
  • 1篇导电
  • 1篇导电剂
  • 1篇德育
  • 1篇低阻抗
  • 1篇电沉积
  • 1篇电池正极
  • 1篇电池正极材料
  • 1篇电容
  • 1篇电容特性
  • 1篇氧化镍

机构

  • 11篇江西理工大学
  • 1篇贵州大学
  • 1篇赣南师范大学

作者

  • 11篇王春香
  • 7篇李之锋
  • 4篇钟盛文
  • 3篇张骞
  • 1篇李小林
  • 1篇陈军
  • 1篇肖宏
  • 1篇钟晓辉
  • 1篇刘燕
  • 1篇饶先发
  • 1篇周杰
  • 1篇李栋

传媒

  • 6篇有色金属科学...
  • 2篇电源技术
  • 2篇江西理工大学...
  • 1篇广州化工

年份

  • 2篇2023
  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 3篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2014
  • 1篇2007
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
导电剂对LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2全电池的影响被引量:1
2019年
采用LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料,研究了SP 与KS-6复合,以及SP、CNTs、KS-6三种导电剂按一定比例复合对其全电池电化学性能和内阻的影响。结果表明:添加KS-6能与SP 互补协同,改善电池性能,降低内阻;SP∶KS-6 配比为5∶5时,容量保持最好,循环200次,放电比容量159.1 mAh/g,内阻值和内阻平均增长速度最小。添加CNTs后,由于CNTs 的特殊空间结构,具有保液能力及高电导率性能,电池性能更佳;[SP+CNTs(8∶2)]+KS-6(5∶5)时,循环200次,放电比容量174.9 mAh/g,内阻值43.1 mW,内阻平均增长速度0.052 mW/次。
邱世涛李婷婷程波明王春香王春香
关键词:导电剂内阻碳纳米管SP
锂离子电池正极材料Li_(1.05)Ni_(0.5)Mn_(0.45)O_2合成及电化学性能被引量:2
2018年
采用氢氧化物共沉淀-高温固相法合成了Li_(1.05)Ni_(0.5)Mn_(0.45)O_2正极材料;利用X射线衍射光谱法(XRD)和扫描电子显微镜法(SEM)分别表征材料晶体结构和形貌,并采用恒流充放电和电化学阻抗(EIS)研究了材料的电化学性能。结果表明,840℃下保温15 h合成的正极材料,室温条件下以0.2 C倍率在2.75~4.6 V电压范围,首次放电比容量为181.74 m Ah/g,循环50次后容量保持率为93.74%。
罗垂意李之锋钟盛文张骞王春香
关键词:锂离子电池正极材料电化学性能
阶段性“语言滞化”的显性特征与认知语言学理论的干预被引量:2
2007年
本文以认知语言学为理论基础,就外语学习行进中各阶段有可能产生“语言滞化”的原因进行了分析,认为滞化现象不仅仅是学习者个体对语言运用的浅表反映,更是一个控制语言运用的潜在的认知过程和机制。
王春香刘燕
关键词:认知语言学显性特征
科技语汇习得视角与个体话语能力培养模式的研究被引量:1
2014年
外语科技语汇的习得是当今大学教育的一大缺失。导致这一缺失的原因有很多:在培养模式上缺乏科技外语教学的意识,在教材编写和选用上缺乏科技外语的内涵,在课堂教学上缺乏科技外语的嵌入,大学外语教师队伍缺乏科技外语素养。当今世界科技无处不在,生活离不开科技,语言必定也要涉及科技。文章所探讨的就是大学外语教育如何从培养模式、教材内容介入、课堂教学的点滴渗入、大学外语教师自身的科技外语素养养成等方面入手来共同促使大学生科技语汇习得与个体话语能力提升。
王春香肖宏
关键词:话语能力
水系钠离子电池负极材料NaTi_(2)(PO4)_(3)的研究进展
2023年
近年来,水系钠离子电池由于原材料储量丰富、安全可靠、环境友好等优势在电化学储能系统中引起了愈加广泛的关注与研究。在已报道的诸多水系钠离子电池负极材料中,具有超离子导体结构的NaTi_(2)(PO_(4))_(3)(NTP)成为最具代表性的负极材料。然而,由于NTP固有的本征电子导电性差与不可逆的“溶解-沉淀”行为阻碍了其进一步实际应用。本文综述了近几年来NTP及其复合材料作为负极材料在水系钠离子电池中的研究进展,总结了NTP改性的主要方法,包括表面修饰、尺寸形貌控制和掺杂取代,并对每种改性措施进行了详细论述。最后对NTP作为水系钠离子电池负极材料的应用前景进行了展望。
刘晓娟王春香吴永麟钟晓辉廖斯民李之锋
关键词:负极材料
“材料测试技术”课程思政的建设被引量:1
2021年
“材料测试技术”课程是材料科学与工程相关专业的本科生和研究生的专业核心课程。在本课程的讲授过程中,采用战略引领,问题导向的方式,实现课程教学中的思政教育与专业教育相统一,用案例讲授专业知识和德育,培养学生的爱国主义情怀。充分利用学科资源,课堂内外相结合,打造线上线下共同育人模式,充分利用校园文化,通过校友和社会资源,增强思政教育实效性。
王春香李之锋张骞陈军
关键词:材料类专业德育核心价值观
铌掺杂对镍基正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 电化学性能影响被引量:2
2020年
解决镍基正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的电化学循环稳定性和高温循环性能是其产业化推广应用的关键。研究了掺杂铌改性高镍正极材料,优化材料的电化学性能,提升循环稳定性。首先以硫酸盐为原料,在N2保护气氛下,采用共沉淀法合成三元球形Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2前驱体,通过高温固相反应与LiOH·H2O,Nb2O5合成Li(Ni0.8Co0.1Mn0.1)1-xNbxO2(x=0,0.01,0.02,0.03)系列正极材料。X射线衍射结果表明,Nb5+离子可少量进入正极材料晶格,并在正极材料表面形成化学稳定性好的Li3NbO4。当x=0.02时,在室温25℃,电压2.75~4.2 V,0.2 C倍率下首次放电比容量为172.9 mAh/g,100次循环后容量保持率为97.47%,在50℃,0.5 C倍率下循环20次容量基本不变,平均放电比容量为183.7 mAh/g,且该样品具有较好的倍率性能。
刘芝君彭弯弯李之锋王春香张骞钟盛文
关键词:正极材料电化学性能
电沉积合成镍/氢氧化镍/聚苯胺薄膜及其电容特性
2023年
采用电沉积法合成以铜箔为基底的Ni/Ni(OH)_(2)/PANI复合电极材料。首先通过电沉积法将Ni/Ni(OH)_(2)纳米层沉积于铜箔表面,然后通过电化学聚合法在三电极体系下在其表面沉积一层聚苯胺薄片。采用SEM、TEM、FT-IR、XPS、CV、GCD和EIS对Ni/Ni(OH)_(2)/PANI的形貌、结构以及电化学性能进行了研究。结果表明,Ni/Ni(OH)_(2)/PANI具有较高的比电容和优异的循环性能。Ni/Ni(OH)_(2)/PANI在1 A/g电流密度时具有1400 F/g的比电容,当电流密度从1 A/g增加到10 A/g时,其容量保持率为62.7%,表现出良好的倍率性能,并且在10 A/g的高电流密度下循环2000次后其容量保持率为76%。聚苯胺薄片沉积在Ni/Ni(OH)_(2)基体表面可以降低电极表面的电荷转移阻抗,同时起到保护电极的作用,使复合电极的电化学循环性能得到改善。
邹呈骏洪佳斌吴永麟王春香李之锋
关键词:聚苯胺电沉积
W掺杂改性富锂锰层状正极材料被引量:3
2020年
富锂锰材料具有高的比容量和充放电电压平台,但不可逆容量较大。本文通过对富锂锰正极材料进行W掺杂,增强了过渡金属与氧的键合作用,抑制了材料首次充放电过程中晶格氧的脱出,同时,XRD精修结果表明W掺杂增大了富锂锰层状材料结构的层间距,促进了锂离子的扩散,降低了材料的电化学阻抗,有效改善了材料的循环稳定性和倍率性能。电化学测试发现W掺杂量为3%时性能较优,在0.2、3、5 C放电比容量分别为211.3、132.6、114.61 mAh/g,与未掺杂富锂锰材料的充放电容量相比,分别提高了10.5%、7.8%、12.58%。
刘志亮李小林雷超李栋王春香陈敬波钟盛文
关键词:低阻抗
烧成温度对溶胶凝胶法合成LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2材料性能的影响被引量:5
2020年
通过溶胶-凝胶法制备LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料,研究了烧成温度对材料结构、形貌和电化学性能的影响。采用XRD、SEM及恒流充放电测试对材料性能进行表征。分析结果表明,材料均呈现典型的α-NaFeO2层状结构且阳离子有序度较好。不同烧成温度时材料形貌呈现不规则块状且粒径随着温度的增加而增大;温度低于780℃时,材料结晶性不好,生长不完全;温度高于800℃时,材料团聚现象严重、形貌不规整。烧成温度为800℃时材料有较好的电化学性能,在5 C高倍率充放电下,首次放电比容量为147.95 mAh/g,循环200次后,容量保持率为76.71%。
黄庆研梁雅莉王俊荣谢光明王春香李之锋
关键词:锂离子电池溶胶-凝胶法烧成温度高倍率
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