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亞微米陶瓷粉體的制備及燒結性能[ 08-21 15:16 ]
鈦酸鉍(Bi4Ti3012)屬于Aurivilius化合物家族,其可由通式Bi/O22+(AM-1BMo3M+1)2-來描述,其中A和B是陽離子,M對應于氧化鉍層之間鈣鈦礦型單位的數量。在Bi4Ti3012層化合物的特殊情況下,其結構由兩個假設的鈣鈦礦結構的bitio3單元天花板構成,并與Bi2022+層交錯[1]。室溫下,Bi4Ti301/呈現單斜(clh--m)對稱性,居里溫度(~675~以上)對稱性為四方D,h=4mm。在此溫度下發(fā)生可逆的~-13轉變,化合物具有鐵電性質,鳳谷回轉窯。主要自發(fā)極化的矢量位于鈣
使用鳳谷鋰電材料燒結窯證明多孔介質內部高強度傳熱的非博里葉效應[ 08-09 11:10 ]
高強度干燥過程通常是指那些發(fā)生在高紊流區(qū)內的對流干燥、薄膜干燥和高熱流密度作 用下的瞬態(tài)加熱干燥過程,例如鳳谷粉體實驗回轉窯、鋰電燒結窯、對撞流干燥、激光脈沖加熱干 燥以及噴霧流化干燥等等.這些干燥過程的特征是整個干燥過程進行的時間很短,干燥過 程是在以秒計的時間區(qū)間內完成的.由于過程強度高、時間短,干燥物料內部將出現一系列與 常規(guī)現象不同的傳熱特征.這些超常傳熱的機制十分復雜且難以進行測定.目前,人們對它們的了解還很不夠,大大影響了這些高強度干燥技術的進一步發(fā)展和實用化.因
鳳谷鋰電材料燒結窯是改善鈷鋰離子電池壽命的有效途徑[ 08-07 17:04 ]
鋰離子電池有望給帶來一場革命,但是電動汽車需要高功率密度,并且價格合理,重量和體積也在加碼。在當前最先進的鋰離子電池中,石墨陽極與含有過渡金屬氧化物材料的陰極配對,以允許鋰離子在電池充放電時可逆地脫/插層,鳳谷的鋰電材料回轉窯可以全方位燒結鋰電粉體材料。但常用的過渡金屬之一是鈷(Co),這是昂貴的。降低鈷含量和增加鎳(鎳)含量有不幸的副作用——在低電位下氧氣的析出——這對電池壽命產生不利影響。 現在,德國某理工大學的研究人員已經用光子發(fā)射光譜確鑿地證明了單重
快充法脈沖電流技術對鋰鈷電池容量衰減影響分析[ 07-15 15:37 ]
在短時間內為電池充電對于便攜式設備很重要。為了找到快速充電的正確方法,人們開發(fā)了許多技術。脈沖電流技術是在幾種快速充電方法中獲得專利的技術之一。該技術實現了脈沖電流的控制,在一定的范圍內調節(jié)脈沖寬度和電壓閾值。本文研究了電流脈沖對鋰鈷電池容量衰減的影響。實驗采用高階SOC脈沖電流對四個圓柱形鋰鈷電池進行充電。每50個充放電周期檢查一次電池的容量。實驗結果表明,每個細胞的變化能力形成了相似的模式。好像他們的能力在第一次檢查時略有增加,但在下一次檢查時迅速下降。然后,他們的容量繼續(xù)緩慢下降,但更多的時候,充電放電循環(huán),
鋰鈷氧化物作為可充電鋰電池的陰極材料[ 07-11 13:32 ]
鳳谷技術團隊此次研究了鋰鈷氧化物作為可充電鋰電池的陰極材料。LiCoO2的結構由占據菱面體晶格八面體位置的鋰和鈷原子交替層組成,通過鈷氧化的相應變化,可以可逆地從這些層中提取鋰離子。近年來,氧化鈷鋰薄膜被用作電致變色窗的對電極和鋰離子電池的陰極(7-10)。本實驗室對基于V20s和LiMn2O4陰極的薄膜鋰電池進行了多年的研究(11-13)。為了將我們的研究擴展到其他陰極材料,我們研究了磁控濺射沉積的LiCoO2薄膜的性能及其在薄膜可充電鋰電池中的行為。采用平面射頻磁控濺射的方法,在Coors的ADS-996氧化鋁
敵退我進,鋰電池產業(yè)鏈的中日韓三國演義[ 05-27 17:08 ]
如果有唯一的便攜式能源裝置,那就是鋰電池,即鋰離子電池。我們通常使用智能手機、電腦、筆記本電腦,甚至在北上廣深等城市的街道上電動出租車、電動公交車,其內部都有鋰離子電池。鋰離子電池產業(yè)自上世紀90年代初誕生至今已有30多年的歷史,從日本壟斷到日韓霸權,現在中國、日本和韓國是三方壟斷,并逐步向中國壟斷發(fā)展。我們使用的鋰電池實際上主要用于兩個主要行業(yè),一個是數碼電子產品,一個是汽車。鋰電池的發(fā)明者是來自西方的美國人。創(chuàng)始人畢業(yè)于耶魯大學和芝加哥大學,John Goodenough教授。鋰離子電池產業(yè)很有趣的,這是曾經被
清華在石墨烯表皮電子皮膚獲重要進展![ 08-14 16:18 ]
7月24日微納電子系任天令教授團隊在納米領域著名期刊《美國化學學會納米》(ACS Nano)上發(fā)表了題為《多層石墨烯表皮電子皮膚》(“Multilayer Graphene Epidermal Electronic Skin”)的研究論文。該器件實現了可定制的石墨烯電子紋身,具有極高的靈敏度,可以直接貼覆在皮膚上用于探測呼吸、心率、發(fā)聲等多重功能,未來在運動監(jiān)測、睡眠監(jiān)測、生物醫(yī)療等方面具有重大應用前景。
鋰電池失效的分類和失效的原因[ 08-13 13:31 ]
在能源危機和環(huán)境污染的大背景下,鋰離子電池作為21世紀發(fā)展的理想能源,受到越來越多的關注。但鋰離子電池在生產、運輸、使用過程中會出現某些失效現象。而且單一電池失效之后會影響整個電池組的性能和可靠性,甚至會導致電池組停止工作或其他安全問題。
鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析[ 08-12 08:23 ]
鋰離子電池按工作性質可以分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用的電池;二次電池則以多次充放電、循環(huán)使用,如先后實現商業(yè)化應用的鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等。鋰離子電池是指分別使用兩種不同的能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正極與負極的二次電池。
鋰電池、鋰離子電池和鋰聚合物電池的區(qū)別[ 08-11 08:00 ]
鋰電池、鋰離子電池和鋰聚合物電池在原理上是不同的。
石墨烯紡織品將改變我們的生活[ 08-10 10:19 ]
石墨烯紡織品在導電、防輻射、防紫外、抗菌、特殊防護和智能織物等領域有巨大的應用前景,未來它將全新地改變我們的生活。
鋰離子電池安全性解決方案[ 08-07 15:26 ]
針對鋰離子電池在材料、制造和使用過程中的諸多安全隱患,如何對容易產生安全問題的部分進行改進,是鋰離子電池制造商需要解決的問題。
石墨烯中的力學前沿理論[ 08-06 16:41 ]
科學界對石墨烯物性研究取得的歷史性突破,使石墨烯受到了廣泛的關注。各領域的研究從不同應用背景出發(fā),揭示了石墨烯可能擁有的諸多優(yōu)異性能,從而使人們對這些物性的應用前景寄予厚望。
石墨烯+OLED能否成“黃金搭檔”?[ 08-05 11:04 ]
被譽為“新材料之王”的石墨烯被殘酷的現實拉下了神壇。去年,以石墨烯為主營業(yè)務的企業(yè)都出現了不同程度的虧損,面臨沉重的生存壓力。近日,一條關于石墨烯柔性觸控模塊與柔性OLED相結合的消息,似乎讓人看到了石墨烯可能獲得大范圍應用的新希望。但事實真的如此嗎?柔性OLED能成為石墨烯的殺手锏應用嗎?
石墨烯確保了具有超高靈敏度的探測器[ 08-04 10:36 ]
來自劍橋大學(英國),Emberion(英國),光子科學學院(ICFO;西班牙),諾基亞英國和約阿尼納大學(希臘)工作的Graphene旗艦研究人員已經開發(fā)出一種新穎的石墨烯基熱電輻射熱測量計——一種具有熱檢測記錄的高靈敏度紅外(IR)檢測器,能夠將溫度變化分辨至幾十μK。這項工作可能會為高性能紅外成像和光譜打開大門。
石墨烯+新能源:這個行業(yè)最需要“工匠精神”[ 08-03 09:50 ]
作為目前發(fā)現的強度最高、韌性最好、重量最輕、透光率最高、導電性最佳的材料,石墨烯被譽為“黑金”、“新材料之王”。自石墨烯誕生之初,各方就對之寄予厚望,而新能源是一個大的領域,當石墨烯遇到新能源,又將是怎樣的場景?在近日中關村石墨烯產業(yè)聯(lián)盟主辦的“石墨烯+新能源”專題研討會上,各方就其前景展開探討。
石墨烯相關材料電泳沉淀:基本原理回顧[ 08-02 08:06 ]
石墨烯相關材料電泳沉淀是一些列應用的有吸引力的策略。本綜合論文提供了一個具體技術方面基本原理概述,突出優(yōu)勢和局限,特別考慮到來自于石墨烯相關材料維度行為的問題。
鳳谷:知道怎么保養(yǎng)鋰電池真的是太重要了![ 08-01 16:51 ]
避免將鋰電池靠近熱源、明火、易燃易爆氣體、液體,可能導致電池泄露、發(fā)熱、冒煙、火災以及爆炸。 ◆鋰電池如需長時間儲存(超過一個月),建議充電到40%—60%,儲存時間每月需對電池進行補充電1—2小時。
水與石墨烯的美妙作用[ 07-31 16:18 ]
研究發(fā)現,水分子和石墨烯之間的相互作用可以自發(fā)產生可觀的機械能和電能,由此可以制備出一系列新型的自驅動器件和產電器件,具有巨大的研究價值和潛在應用前景。
石墨烯在汽車領域的應用[ 07-30 15:26 ]
眾所周知,石墨烯具有一系列優(yōu)異的性質,在許多領域都有潛在的應用,那么,在汽車領域,石墨烯具有什么樣的應用呢?下面我們一起來看一下。
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