首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   2篇
  免费   5篇
自然地理   7篇
  2002年   1篇
  2001年   4篇
  1997年   2篇
排序方式: 共有7条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
用等温溶解法测定了Mg2+/Cl-,Borate-H2O三元体系25℃时的溶解度.此三元体系等温溶解度图为简单共饱型,它的平衡固相分别为三方硼镁石(Mg2B12O20·15H2O)和MgCl2·6H2O,未产生新的复盐或固溶体。拟合了MgB6O10随MgCl2浓度变化的溶解度曲线方程,并且对平稳溶液的物化性质(密度、粘度、折光率、电导、pH值)进行了测定,用半经验公式描述了一些物化性质随浓度的变化规律,结果令人满意。  相似文献   
2.
毕渭滨  孙柏 《盐湖研究》1997,5(3):42-46
用等温溶解法测定了Mg^2+/Cl^-,Borate-H2O三元体系25℃时的溶解度,此三元体系等温溶解度图为简单共饱型,它的平衡固相分别为三方硼镁石(Mg2B12O20·15H2O)和MgCl2·6H2O,未产生新的复盐或固溶体。拟合了MgB6O10随MgCl2浓度变化的溶解度曲线方程,并且对平稳溶液的物化性质(密度、粘度、折光度、电子率、电导、PH值)进行了测定,用半经验公式描述了一些物化性质  相似文献   
3.
用溶胶 -凝胶法制备了 L i Mx Mn2 - x O4( M=Cr、Al;x≤ 0 .2 )尖晶石相锂离子电池阴极材料。SEM表面观测显示材料的晶形好 ,粒度均匀 ,粒径小于 0 .5微米。电化学测试表明 ,低水平量 ( 0 .0 2≤ x≤ 0 .0 5 )的 Cr、Al掺杂材料初始容量稍有降低 ,但却较大地改善了循环性能。在 L i Mx Mn2 - x O4中 ,掺 Al降低了 L i+、Mn3+占位的无序度 ;Cr3+和 Al3+取代了其中的部分 Mn3+ ,占据八面体位 ( 16 d) ,抑制了 Jahn-Teller效应 ,增强了尖晶石骨架的稳定性 ,提高了其电化学性能。在 3.0~ 4.3V的充放电过程中 ,材料中的 Cr、Al都保持 +3价不变 ,不发生氧化还原  相似文献   
4.
LiMxMn2—xO4(M=Cr、Al)尖晶石相阴极材料研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
用溶胶-凝胶法制备了LiMxMn2-xO4(M=Cr、Al;x≤0.2)尖晶石相锂离子电池阴极材料。SEM表面观测显示材料的晶形好,粒度均匀,粒径小于0.5微米。电化学测试表明,低水平量(0.02≤x≤0.05)的Cr、Al掺杂材料初始容量稍有降低,但却较大地改善了循环性能。在LiMxMn2-xO4中,掺A1降低了Li^ 、Mn^3 占位的无序度;Cr^3 和Al^3 取代了其中的部分Mn^3 ,占据八面体位(16d),抑制了Jahn-Teller效应,增强了尖晶石骨架的稳定性,提高了其电化学性能。在3.0-4.3V的充放电过程中,材料中的Cr、Al都保持+3价不变,不发生氧化还原。  相似文献   
5.
用溶胶-凝胶法制备了LiMxMn2-xo4(M=Cr、Al;x≤0.2)尖晶石相锂离子电池阴极材料.SEM表面观测显示材料的晶形好,粒度均匀,粒径小于0.5微米.电化学测试表明,低水平量(0.02≤x≤0.05)的Cr、Al掺杂材料初始容量稍有降低,但却较大地改善了循环性能.在LiMxMn 2-xO4中,掺Al降低了Li+、Mn3+占位的无序度;Cr3+和Al3+取代了其中的部分Mn3+,占据八面体位(16d),抑制了Jahn-Teller效应,增强了尖晶石骨架的稳定性,提高了其电化学性能.在3.0~4.3V的充放电过程中,材料中的Cr、Al都保持+3价不变,不发生氧化还原.  相似文献   
6.
二次锂电池是以金属锂为负极 (阳极 ) ,适合于Li+迁移的锂盐溶液为电解质 (非水溶液或固体电解质 ) ,Li+可以方便嵌入、脱出的材料为正极 (阴极 )的电池体系。二次锂离子电池是从二次锂电池的研究、开发、改进过程中产生和发展而来的。对于锂离子电池 ,尖晶石LiMn2 O4是最吸引人的 ,它可同碳对电极组成高能量密度的锂离子电池 ,它具有相对较高的电池输出电压 ( 3 75V)和最高的析氧温度( 40 0℃ ) ,较LiCoO2 、LiNiO2 稳定。尖晶石LiMn2 O4在内部有较好的循环特性 ,但随着充放电循环的进行 ,其容量缓慢衰减 ,且具…  相似文献   
7.
纳米结构材料的模板合成技术   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
纳米材料的物理性质介于体相和原子 (或分子 )的性质之间 ,前者可以用经典物理学来说明 ,而后者却要用量子原理来解释。由于纳米粒子的小尺寸效应、表面效应和量子尺寸效应 ,使纳米材料具备不同于常规材料的新特性。纳米材料不仅在物质科学、材料科学基础研究方面有重要意义 ,而且有极广阔的应用前景。纳米科学与技术已被公认为 2 1世纪高科技的基础 ,其中如何实现对纳米粒子的结构控制和组装更是当前极富挑战性的课题。简要介绍模板合成技术及其在合成纳米结构材料 ,特别是纳米金属材料、电极材料和半导体材料方面的应用及进展  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号