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杨少华

作品数:63 被引量:71H指数:5
供职机构:沈阳理工大学更多>>
发文基金:中国工程物理研究院科学技术发展基金辽宁省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:电气工程理学一般工业技术电子电信更多>>

文献类型

  • 47篇期刊文章
  • 13篇专利
  • 3篇会议论文

领域

  • 47篇电气工程
  • 3篇理学
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇电子电信
  • 1篇兵器科学与技...

主题

  • 56篇电池
  • 48篇热电池
  • 27篇正极
  • 22篇电性能
  • 22篇放电
  • 19篇放电性
  • 19篇放电性能
  • 12篇正极材料
  • 8篇电解质
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  • 7篇性能研究
  • 6篇电极
  • 6篇水热法
  • 6篇镍电池
  • 6篇热法
  • 6篇负极
  • 6篇
  • 5篇导电
  • 5篇导电剂
  • 5篇电容

机构

  • 63篇沈阳理工大学
  • 19篇能源集团
  • 4篇中国工程物理...
  • 1篇中国科学院
  • 1篇沈阳君威新能...
  • 1篇风帆(扬州)...

作者

  • 63篇杨少华
  • 17篇曹晓晖
  • 11篇赵平
  • 6篇陈威宏
  • 6篇杨坤坤
  • 4篇兰伟
  • 4篇孟锦宏
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  • 4篇吕坤
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  • 3篇孙榕
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  • 1篇阎景旺
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  • 1篇闫妍
  • 1篇孙杨

传媒

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  • 4篇辽宁化工
  • 3篇功能材料
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇机械工程材料
  • 1篇无机材料学报
  • 1篇人工晶体学报
  • 1篇2012中国...

年份

  • 6篇2023
  • 4篇2022
  • 5篇2021
  • 3篇2020
  • 5篇2019
  • 8篇2018
  • 4篇2017
  • 6篇2016
  • 8篇2015
  • 5篇2014
  • 4篇2013
  • 4篇2012
  • 1篇2011
63 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
硅酸/硅酸钠为粘结剂热电池正极薄膜的制备
2020年
以硅酸/硅酸钠混合物为粘结剂制备了热电池FeS2正极薄膜,对FeS2正极薄膜表面SEM分析可知使用硅酸/硅酸钠混合物为粘结剂起到了较好的粘接效果;通过改变正极薄膜中粘结剂的添加量、导电剂的添加量、FeS2粉末的球磨时间等因素,对单体电池放电性能进行测试。结果表明,正极薄膜中添加15%质量分数的粘结剂,1%质量分数的碳纳米管导电剂,FeS2粉末球磨24 h时FeS2正极薄膜组成的单体电池放电效果最好。单体电池放电电压截止1.5 V时,单体电池中活性物质的比容量达到了310.47 mAh/g。
刘晟林杨少华许浩刘达陈曦
关键词:硅酸硅酸钠粘结剂比容量
热电池MgO改性石棉纤维隔膜的研究被引量:3
2015年
通过高温分解乙酸镁前驱体,制备了MgO改性的石棉纤维隔膜。将NiCl2薄膜正极、载有LiClLiBr-KBr的石棉隔膜和LiB负极组装成单体电池,研究了隔膜中MgO和电解质的载量及放电温度对单体电池放电性能的影响,并与传统粉末压片工艺制备的电解质片进行性能比较。实验结果表明,以MgO载量5.2mg/cm2、电解质载量53mg/cm2为隔膜的单体电池放电性能较好,其单体电池以50,100和200 mA/cm2恒流放电,放电起始电压分别为2.4557,2.4375和2.3285V,与粉末压片工艺制备的电解质片相比,电化学性能无明显差异。5个单体电池组装的热电池样机在100mA/cm2恒流放电下,最高电压为12.75V,对应最高电压80%的激活时间为0.26s,工作时间为110.0s,单体电池平均最高电压为2.55V。
沈冬艳杨少华骆柬氽赵彦龙余福山
关键词:热电池石棉纤维电解质隔膜MGO
铁镍电池负极研究进展
2023年
随着中国提出了2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,新能源技术成为中国的重要战略布局领域。镍铁电池以其超长寿命、高安全性、高可靠性和生态友好的特点,为能源存储和转换设备和系统提供了巨大的机会。然而,由于电极在水电解质中的钝化、析氢和自放电,导致其容量和充放电速率迅速下降,阻碍了其广泛应用。总结了近些年国内外相关研究成果,介绍了不同类铁镍电池的改进和优化,通过研究分析,发现铁镍电池仍有进一步提高电池性能的空间。
王晓函杨少华李继龙
关键词:负极材料电解液添加剂
超级电容器石墨烯—活性炭复合电极材料的研究被引量:5
2017年
以石墨烯—活性炭复合材料为电极制作超级电容器,采用LAND电池测试系统对样品进行电化学性能测试。通过对电容器电化学性能的测试,比较分析得出采用不同混合比例的复合材料超级电容器性能的优劣。实验结果表明:当活性炭、石墨烯、乙炔黑和PTFE乳液的比例为90∶5∶0∶5时,制得的石墨烯—活性炭复合材料表现出优于活性炭和其他比例的石墨烯—活性炭的比电容值。
许浩武博管德民赵平杨少华张乙山王乃明
关键词:活性炭石墨烯超级电容器
热电池FeS_2正极丝网印刷薄膜化制备研究被引量:10
2013年
采用丝网印刷薄膜电极制备工艺,将FeS2与电解质、导电剂混合,印至基体表面,经真空干燥,制成薄膜正极,其厚度为0.4~0.5 mm。与LiSi合金负极和LiCl-KCl低共熔电解质组成单体电池,将3个单体电池串联封装制成热电池。常温分别以45Ω和4.5Ω恒阻放电,其放电曲线平缓,峰值电压分别达到6.59 V和6.12 V,相比现有粉末压片工艺制备的电池,其单体电池峰值电压提高0.15 V。通过选用不同薄膜基体材料,可使热电池满足不同需求。初步研究表明,新工艺更能适应当前热电池大功率小型化长寿命发展的需要。
陈威宏杨少华孟锦宏曹晓晖马继利
关键词:热电池丝网印刷
用于超级电容器的粘结剂性能研究
2019年
为了研究粘结剂成分及含量对超级电容器性能的影响,制备了活性炭、碳纳米管、PTFE和PVDF质量比为7∶1∶1∶1的电极,其首次放电比电容为193.18F/g,30次循环后比电容保持率高达95.0%。该电极在2A/g时比电容为146.12F/g,电极的能量密度和倍率性能均高于未添加PVDF的电极。表明高粘度PVDF粘结剂可以使电极片表面光滑具有良好的韧性。但当PVDF和PTFE的质量比为2∶1时,电极片中过多的PVDF发生团聚,形成导电聚集体,使得超级电容器在大电流下易被击穿,能量密度显著下降。
李喆杨少华赵平
关键词:活性炭超级电容器粘结剂PVDFPTFE
热电池用NiF_(2)正极材料的制备被引量:1
2023年
采用中温脱水及高温烧结的方法制备NiF_(2)混导电剂正极粉体,由XRD表征结果可知,经烧结处理的NiF_(2)粉末具有更加稳定的结构和良好的热稳定性能。经过680℃高温处理的NiF_(2)粉体添加镍粉与石墨烯质量比为7∶3的复配导电剂能显著提升单体热电池的放电性能,此NiF_(2)粉体正极装配的单体电池在520℃下以100 mA/cm^(2)电流密度恒流放电时起始电压达2.497 V,截止电压1.0 V时的比容量达262.7 mAh/g。由9节单体电池组成的样机电池组的脉冲测试可知,其初始放电电压达23.8 V,当放电电压到16.7 V(70%峰值电压)时,激活时间为0.26 s。研究初步表明,此制备方法提高了NiF_(2)正极粉体的导电性能、放电电压和放电比容量,并且极大缩短了成品热电池的激活时间,操作简单可行性高。
孙杨张书弟杨少华李晓娇
关键词:热电池放电性能
FeS_2/RGO纳米复合材料的制备及热电池放电性能被引量:3
2017年
以氯化亚铁、硫代硫酸钠和氧化石墨烯(GO)为原料,采用水热法制备FeS_2/还原氧化石墨烯(RGO)纳米复合材料,并采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、激光粒度分布仪和差热分析仪(DTA)等对FeS_2/RGO复合材料进行了表征。结果表明,在水热反应过程中加入GO可以防止FeS_2颗粒的团聚,使FeS_2形成疏松的球状颗粒。采用Li Cl-KCl电解质,在450℃以100m A/cm^2电流密度放电时,截止1.5 V时,FeS_2/RGO比容量为314.9 mAh/g,较FeS_2高65.6 mAh/g;采用Li F-Li Cl-Li Br电解质,在500℃以100 mA/cm^2电流密度放电,截止1.5 V时,FeS_2/RGO放电比容量为302.3 mAh/g,较FeS_2高29.8 mAh/g。与FeS_2相比,加入石墨烯提高了正极材料的导电性,单体电池在放电过程中极化电阻相对较小,使得FeS_2/RGO复合材料表现出较高的放电比容量。
杨坤坤杨少华赵平赵彦龙
关键词:热电池正极材料水热法
碳化CoS_2电极材料的制备及放电性能被引量:4
2016年
将水热合成的CoS_2与一定量葡萄糖混合后经高温煅烧得到碳化CoS_2粉,利用X射线衍射仪、扫描电镜和激光粒度分布仪对碳化前后CoS_2的显微结构进行了研究;采用丝网印刷技术将CoS_2粉制成薄膜电极,组装成LiS_i/CoS_2体系单体热电池并测试了其放电性能。结果表明:碳化CoS_2颗粒表面形成包覆碳层,阻隔了CoS_2合成过程中生成的杂质对热电池性能的影响;与未碳化CoS_2的相比,碳化CoS_2使得LiS_i/CoS_2体系热电池放电初期存在的电压尖峰降低了81.3%,有效比容量提高了26%。
巴忠菊杨少华曹晓晖赵彦龙
关键词:热电池碳化薄膜电极放电性能
铁镍蓄电池Fe2O3负极材料的制备及添加剂的研究
2020年
通过焙烧七水合硫酸亚铁制备Fe2O3负极材料,确定了最佳热分解温度,同时研究了金属硫化物添加剂对铁镍蓄电池放电性能的影响。结果表明:以900热分解制得的Fe2O3,在加入多种金属硫化物添加剂时,放电比容量均显著提升。
边树阳陈曦杨少华洪森葛永栋
关键词:FE2O3铁镍蓄电池添加剂
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