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安威力

作品数:27 被引量:1H指数:1
供职机构:武汉科技大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:电气工程一般工业技术天文地球金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 22篇专利
  • 4篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 11篇电气工程
  • 5篇一般工业技术
  • 2篇天文地球
  • 1篇化学工程
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 10篇电池
  • 10篇锂离子
  • 10篇锂离子电池
  • 10篇离子电池
  • 9篇复合材料
  • 9篇负极
  • 9篇负极材料
  • 9篇
  • 9篇复合材
  • 8篇离子
  • 7篇碳复合材料
  • 7篇微米
  • 7篇镁粉
  • 6篇多孔硅
  • 6篇硅酸
  • 6篇硅酸盐
  • 6篇硅酸盐玻璃
  • 6篇粉末
  • 6篇玻璃粉
  • 6篇玻璃粉末

机构

  • 27篇武汉科技大学
  • 3篇华中科技大学
  • 1篇武汉国家光电...

作者

  • 27篇安威力
  • 22篇高标
  • 20篇霍开富
  • 19篇付继江
  • 16篇张旭明
  • 2篇彭祥
  • 1篇高标

传媒

  • 1篇中国化学会第...

年份

  • 1篇2022
  • 7篇2020
  • 5篇2019
  • 8篇2018
  • 3篇2017
  • 3篇2016
27 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
蚁巢状多孔微米硅/碳复合材料的设计及储锂性能研究
硅的理论容量高达4000 mAh/g以上,有望替代石墨成为未来高容量锂离子电池负极材料。但是硅材料在充放电循环过程中体积膨胀高达300%以上,且固体电解质界面(SEI)不稳定,导致电极粉化和极化严重,从而带来急剧的容量衰...
安威力高标梅士雄项奔霍开富
Sn/C介孔空心球的制备及锂离子电池性能研究
锡(Sn)作为锂离子电池负极材料具有相对较高的理论容量(992 mAh g-1)和合适的充放电平台。然而,Sn在锂离子嵌入/脱出的时候会产生巨大的体积膨胀而引起容量快速衰减、循环性能变差。如何提高Sn纳米结构的锂离子电池...
安威力高标付继江霍开富
关键词:锂离子电池
一种蜂窝状硅碳复合材料、其制备方法和应用
本发明属于锂离子电池负极材料领域,更具体地,涉及一种蜂窝状硅碳复合材料、其制备方法和应用。该硅碳复合材料通过一步反应制得,具有蜂窝状结构,包括三维贯通的多孔硅以及碳填充在所述多孔硅孔道中,所述多孔硅颗粒尺寸为1~3微米,...
霍开富梅世雄高标安威力张旭明付继江
文献传递
一种空气辅助制备多孔纳米硅的方法
本发明提供一种空气辅助制备多孔纳米硅的方法,该方法包括以下步骤:将不同来源得到的二氧化硅与适量的镁粉均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下充分反应后得到硅化镁(4Mg+SiO<Sub>2</Sub>=Mg<Sub>2</Su...
高标付继江安威力张旭明彭祥
SnS和石墨烯叠层纳米片组装的微米花的制备及储锂性能研究
梅士雄安威力高标霍开富
Sn/C介孔空心球的制备及锂离子电池性能研究
锡(Sn)作为锂离子电池负极材料具有相对较高的理论容量(992 mAh g-1)和合适的充放电平台。然而,Sn在锂离子嵌入/脱出的时候会产生巨大的体积膨胀而引起容量快速衰减、循环性能变差。如何提高Sn纳米结构的锂离子电池...
安威力高标付继江霍开富
关键词:锂离子电池
文献传递
一种以硅酸盐玻璃为原料制备三维多孔硅的方法
本发明公开了一种以硅酸盐基玻璃为原料制备三维多孔硅的方法,该方法包括以下步骤:将玻璃碾磨碎,然后通过机械球磨的方法将玻璃的颗粒尺寸降低后将玻璃粉末和镁粉、熔盐按照一定的比例均匀球磨混合后在惰性气体下反应,随后将反应产物酸...
霍开富高标安威力梅世雄付继江张旭明
文献传递
一种用于锂离子电池的蚁巢状多孔硅的制备方法
本发明公开了一种用于锂离子电池的蚁巢状多孔硅的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅化镁原料在含有氨气的气氛中于600‑900℃反应2‑24h,得到含有多孔硅的粗产物(3Mg<Sub>2</Sub>Si+4NH<Sub>3<...
霍开富高标安威力付继江张旭明郭思广
一种碳包覆微米硅、其制备方法和应用
本发明公开了一种属于无机材料制备技术领域,更具体地,涉及一种碳包覆微米硅、其制备方法和应用。通过将硅化镁在含有二氧化碳的气氛中与二氧化碳发生反应或者硅化镁分解后与二氧化碳发生反应,然后通过酸洗得到碳包覆的微米硅材料,制备...
霍开富高标项奔安威力付继江
文献传递
一种空气辅助制备多孔纳米硅的方法
本发明提供一种空气辅助制备多孔纳米硅的方法,该方法包括以下步骤:将不同来源得到的二氧化硅与适量的镁粉均匀混合后放入管式炉中在惰性气氛下充分反应后得到硅化镁(4Mg+SiO<Sub>2</Sub>=Mg<Sub>2</Su...
高标付继江安威力张旭明彭祥
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