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(1)Li-Mn-O系化合物相图 如图2-19所示,在这些化合物中,尖晶石型LiMn2O4和岩盐型LiMnO2最有可能用作锂离子电池正极材料. LiMn2O4的理论容量为148 mAh·g-1,尖晶石型LixMn2O4具有三维隧道结构,比层间化合物更利于Li+的嵌入和脱出. 图2-19 Li-Mn-O三元相图(25℃)[18] LiMnO2的理论容量为LiMn2O4的2倍(285mAh·g-1).正交晶系的LiMnO2(O-LiMnO2)在电化学循环过程中会不可逆地变化成近似尖晶石结构.而单斜晶系的LiMnO2(m-LiMnO2)的阴离子排列有α-NaFeO2的结构,锂离子处于MO6层的八面体位置.m-LiMnO2在电化学循环过程中,也可以从原来的层状α-NaFeO2结构向尖晶石结构转化. (2)Li-Mn-O系化合物的电化学性能 1Dan等用金属锂作负极......
V领域减少,应尽可能选择能占据八面体位置并与Li+大致相同的物质. 掺杂LiMn2O4的制备方法,一般可将含掺杂剂的金属氧化物Li2CO3和MnCO3按一定化学计量比混合,在650 ℃下通空气保温6 h,使Li2CO3分解后,再在850 ℃下焙烧24 h,冷至室温,即得掺杂LiMn2O4. 图3-14表示掺杂LiMn1.5M0.5O4的立方晶格常数a与八面体位置离子的平均半径r16d的关系......
LiMn2O4纳米管,聚吡咯/V2O5纳米复合材料,其高空隙率为锂离子的嵌入与脱出和有机溶剂分子的迁移提供了足够的空间.目前,国内的研究机构已开发合成了钡镁锰矿型纳米锰氧化物,钡镁锰矿与水羟锰矿型复合层状纳米锰氧化物. V2O5正极能提高工作电压.通过添加少量过渡金属氧化物,如Fe2O3,NiO,Co2O3等,在首次充放电后可改善V2O5的晶格结构,提高可逆性,减少容量衰减,比容量最高可达334... 工业上应用的常见正极活物质如表7-5所示. 表7-5 各种正极材料的工作电压和能量 能作正极活性物质的主要有LiCoO2,LiNiO2和LiMn2O4等,表7-5是几种正极材料的性能比较. 最早用于商品化的锂离子电池正极是LiCoO2,它属于α-NaFeO2型结构.其合成方法是将Li2CO3和CoCO3按摩尔比n(Li)/n(Co)=1∶1的比例混合,在空气中900℃灼烧......
, 首先研究构造单位大小相等的矿物, 如各种自然元素矿物--自然铜, 自然银及金属镁等, 它们的构造可看做是等大球体的最紧密堆积, 最常见的有下列两种最基本的堆积方式. 1.六方最紧密堆积 等大球体的最紧密堆积可以看做是一些紧密排列的层经过堆叠而成的(图1-4);第1层紧密排列的球(A), 每个球的周围在同一平面上被6个等大的球所包围.球与球之间形成三角形空隙, 其中一半空隙尖端向上(C), 另..., 铁铝榴石形成于中等区域变质条件, 而镁铝榴石则出现于深成的榴辉岩中.Fe2+, Mg2+一般呈六次配位, 只有在高压下才能呈八次配位.压力增大, 配位数增高的结果, 也使晶体的容积降低(亦即比重增高)和硬度增大, 稳定性增强. 配位数因组分浓度的改变而发生变化.例如, 岩浆中碱金属离子浓度增大, 有利于使铝的硅酸盐(Al3+呈六次配位)向铝硅酸盐(Al3+呈四次配位)转变.基性岩中Zr4+的配位......
机构及转动台.已被纯化的石墨在充满惰性气体的金属容器中冷却.纯化炉内通入氟利昂气体与惰性气体的混合物.整个炉体和铜导线采用水冷装置.该提纯装置可以生产光谱纯石墨.......
参数转为电信号, 并与计算机接口, 实现生产自动化. 在机械制造业中, 利用传感技术对铸件内有无气泡, 裂纹进行无损检测; 在机械加工过程中, 采用各种传感器, 对刀架压力, 工件被夹是否变形, 自动进刀量等进行控制, 对车床振动的检测, 以及工件加工完毕后对加工精度, 表面光洁度, 平面度, 同轴度, 圆度, 锥度等进行检测, 有利于保证和提高工件加工质量. 冶金部门对液态金属温度的测量......
状态, 这样不好. 为避免这种情况发生, 采取将元件直接贴在被测物上等方法, 就可使它的温度变化与被测物相同. 3 不能让元件的使用环境处于特殊状态. 由于结露传感器必须接触外界, 因此必须注意使用环境. 避免有强烈的紫外线连续照射和有特殊气体存在. (3) 电阻式湿敏传感器 高分子电阻式湿敏传感器的结构与金属氧化物膜湿度传感器的结构相似, 只是感湿膜及工艺方法不同, 如图13-37... (1) 电容式湿敏传感器 高分子电容式湿敏传感器基本上是一个电容器, 利用其电容值随湿度变化的原理进行湿度测量. 醋酸纤维有机膜湿敏传感器的结构如图13-35(a)所示. 在玻璃基片上用蒸发的方法制出梳状金电极, 作为下电极. 用醋酸纤维, 酰胺纤维或硝化纤维作为感湿材料, 以丙酮, 乙醇, 乙醚加乙醇作为粘合剂, 按比例配成感湿膜. 然后通过浸渍或涂覆的方法, 在基板上附着一层约5......
度等, 它们均对重油雾化产生重要影响. 重油雾化常用的雾化剂有空气和蒸汽.在通常情况下, 蒸汽压力大, 比空气雾化的好.但是来用蒸汽雾化时, 重油燃烧需要的全部空气需由鼓风机供给, 因而重油与空气的混合较差, 使之燃烧不完全降低燃烧温度, 并使炉气的氧化能力增强, 影响金属的加热.重油用空气雾化时, 由于空气既是雾化剂, 又是助燃剂, 故重油与空气混合较好, 有利于重油的燃烧. 应以相对速度和...度小于50μm的应在50%以上.实验结果表明, 油粒燃烧需要的时间与油雾颗粒直径的平方成正比.在燃油量一定的条件下, 油雾颗粒愈小, 重油总的表面积大, 则易于空气混合, 燃烧时的速度快, 燃烧较完全, 燃烧温度高.所以重油雾化的好坏, 是组织好重油燃烧的前提. 重油雾化的方法有雾化剂雾化和油压雾化.冶金生产采用较多的是雾化剂雾化.用雾化剂雾化时, 重油受高速度的雾化剂的冲击和摩擦作用而被粉碎为......
, 而上插棒阳极稍大, 是0.4V. 从投资来看, 预焙槽的上部结构和阳极装置比较简单, 因而造价稍低.但是采用预焙槽的工厂需要阳极成型, 阳极焙烧和阳极组装等一整套设备, 亦即需要一笔额外的投资.所以, 在大型工厂内兴建预焙槽是适宜的.上插棒阳极电解槽的上部金属结构比较复杂, 而且需要较好的机械化设施, 所以投资较多.唯有旁插棒工厂的投资省些. 在表4-2-2上列出了这四种阳极的优缺点比较...20年代, 按照当时铁合金电炉上的连续自焙电极, 在铝电解槽上装设了连续自焙阳极, 采取旁插棒式.这种类型电解槽很快便在世界范围内推广采用.在20世纪40年代里, 为了简化阳极操作提高机械化程度, 又发展了上插棒式自焙阳极电解槽.连续自焙阳极的采用, 标志着铝电解槽结构发展的第二阶段.但是自焙阳极本身所带的粘结剂沥青在槽上焙烧时进行分解, 散发出有害的烟气, 使劳动条件恶化, 此外它本身的电压降大些......
强度和耐腐蚀性能明显地提高. 复合强化剂Cu-N-Na在超低锑合金中的添加量为0.5%左右,Cu-N-Na之间的比例为:1∶(1~2)∶(8~10). 如果在其中再复合加入混合稀土金属0.05%效果将更好.... 从形核的热力学条件中的表面能的重要作用考虑,按形核剂的添加剂来分类的话,复合形核剂比单一的好;加入物与母液发生化学反应的产物比直接加入这种外来物质的好;用盐类比单质的好.以上对于单质添加剂的论述中已经证明了此结论.实际上,几乎所有铅蓄电池用配方都是用复合添加剂的.但是,由于冶金热力学和动力学的诸多因素限制,铅在冶炼配制过程中不具备那些条件,也只有采用复合和化合的形式加入它们,尽管这种方法的效......