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文中流

作品数:5 被引量:12H指数:2
供职机构:湖南大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金广东省教育部产学研结合项目国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:电气工程化学工程理学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇电气工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇理学

主题

  • 3篇正极
  • 3篇正极材料
  • 3篇LIFEPO
  • 2篇石墨
  • 2篇石墨微粉
  • 2篇微粉
  • 2篇离子
  • 2篇活性剂
  • 2篇LIFEPO...
  • 2篇表面活性
  • 2篇表面活性剂
  • 1篇电池
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学性能
  • 1篇阴离子
  • 1篇阴离子表面活...
  • 1篇阴离子型
  • 1篇阴离子型表面...
  • 1篇正极活性材料
  • 1篇添加量

机构

  • 5篇湖南大学
  • 1篇湖南工业大学

作者

  • 5篇文中流
  • 4篇韩绍昌
  • 3篇白咏梅
  • 3篇邱鹏
  • 1篇徐仲榆
  • 1篇陈晗
  • 1篇张可贺

传媒

  • 1篇湖南大学学报...
  • 1篇电源技术
  • 1篇中国有色金属...
  • 1篇炭素技术

年份

  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 2篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
阴离子型表面活性剂的起泡性在激光法测定石墨微粉粒度分布特性中所引起的误差
2011年
用激光粒度法测定石墨微粉颗粒的粒度分布特性时,表面活性剂类分散剂的起泡性对于测量结果的影响往往为人们所忽视。为此选用十二醇聚氧乙烯醚硫酸铵和N-月桂酰基-L-谷氨酸钠作为分散剂对同一种石墨微粉颗粒的粒度分布特性进行测试。实验结果表明:在机械搅拌和超声的作用下前一溶液中不产生空气微泡,因此采用激光法与采用显微镜法所测得的数据非常接近;而在后一溶液中除了石墨微粉颗粒外还出现了单个空气微泡以及石墨颗粒与空气微泡的结合体,因此采用激光法时就不可能得到真实的石墨微粉颗粒分布特性数据。由此可见在激光法中所采用的分散剂必须没有起泡现象。
文中流韩绍昌徐仲榆
关键词:石墨微粉阴离子表面活性剂
Er^(3+)掺杂LiFePO_4正极材料的制备与性能被引量:2
2010年
采用固相法合成了Er3+掺杂的试样,利用X射线衍射分析、四探针、电化学阻抗谱和充放电性能测试,探讨了掺杂位置及掺杂量对材料的晶体结构、电子电导率和电化学性能的影响.结果表明:铁位掺杂效果优于锂位掺杂,少于摩尔分数为3%的Er3+掺杂并未改变材料的晶体结构,但改善了材料的微观结构,电子电导率提高了4个数量级,1℃倍率下放电容量为103.47 mAh/g,比未掺杂试样提高了22.28%,Er3+掺杂改善了材料的比容量、循环性能及倍率性能.
白咏梅陈晗邱鹏文中流韩绍昌
关键词:锂离子电池LIFEPO4正极材料掺杂
表面活性剂在石墨微粉粒度分析与超细粉碎中的应用
在炭素工业中,对于微细炭质/石墨粉料的颗粒粒度分布特性进行准确、快速的检测具有重要意义。但炭质/石墨微粉在水中的团聚现象使得利用激光粒度法测定其粒度分布特性时很难得到真实有效的数据,而利用表面活性剂的分散性质可以减轻或消...
文中流
关键词:石墨微粉粒度分析超细粉碎表面活性剂
葡萄糖添加量对正极材料LiFePO_4电化学性能影响
2012年
采用高温固相合成工艺,以葡萄糖为碳源对锂离子电池正极材料LiFePO4进行改性研究。通过X射线衍射(XRD)分析,扫描电子显微镜(SEM)及粉末比电阻对样品的晶体结构,微观形貌及电子电导率进行表征。结果表明加入葡萄糖未改变LiFePO4的晶体结构,葡萄糖的加入改善了材料的颗粒形貌,提高了材料的电子电导率。恒电流充放电结果表明:当碳包覆量为10%时LiFePO4的电化学性能最佳,0.1 C倍率下试样的首次放电比容量为155.57 mAh/g,倍率性较好。
张可贺白咏梅邱鹏文中流韩绍昌
关键词:正极活性材料LIFEPO4葡萄糖
LiFePO_4/PANI复合材料的制备及电化学性能被引量:9
2010年
通过原位聚合法,制备一系列的导电聚合物(Polyaniline,PANI)的LiFePO4/PANI复合材料。单用傅里叶红外光谱(FTIR)和高分辨透射电镜(HRTEM)表征PANI与LiFePO4之间的相互作用以及PANI对LiFePO4的包覆状况。采用四探针、电化学阻抗谱及恒电流充放电测试复合材料的电导率及其电化学性能。结果表明:当PANI含量为6.75%(质量分数)时,能在LiFePO4的表面形成均匀的包覆层,试样具有最佳的电化学性能,电荷转移电阻较小,交换电流较大,C/12倍率下首次放电容量为151.97mA·h/g,并具有较好的循环性能及倍率性能。
白咏梅邱鹏文中流韩绍昌
关键词:正极材料磷酸铁锂聚苯胺
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