研究
磷酸é“é”‚æ­£æžææ–™å…·æœ‰æ¯”å®¹é‡å¤§ã€å®‰å…¨æ€§é«˜ã€æ€§ä»·æ¯”高以åŠå¾ªçŽ¯å¯¿å‘½é•¿ç­‰ä¼˜ç‚¹,è¢«è®¤ä¸ºæ˜¯æœ€å…·åº”ç”¨å‰æ™¯çš„锂离å­ç”µæ± æ­£æžææ–™ä¹‹ä¸€ã€‚论述了橄榄石型磷酸é“锂的晶体结构特å¾ä»¥åŠå……放电å应机制,综述了近年æ¥é‡‡ç”¨è‘¡è„ç³–ã€æ´»æ€§ç¢³å’ŒçŸ³å¢¨çƒ¯ç­‰ä¸åŒçš„碳æºè¿›è¡Œç¢³åŒ…è¦?硫离å­ã€é•离å­ã€é•离å­ã€æ°Ÿç¦»å­ã€é’’离å­ã€é’ ç¦»å­å’Œé“¶ç¦»å­ç­‰ä¸åŒé‡‘属离å­å’Œéžé‡‘属离å­è¿›è¡Œç¦»å­æŽºæ‚以åŠè’¸å‘诱导自组装法ã€ç¢³çƒ­è¿˜åŽŸæ³•å’Œå–·é›¾å¹²ç‡¥æ³•ç­‰ä¸åŒåˆæˆæ–¹æ³•è¿›è¡Œææ–™çº³ç±³åŒ–等改性方å¼å¯¹é”‚离å­ç”µæ± ç£·é…¸é“é”‚æ­£æžææ–™çš„å½±å“。最åŽç®€è¦åˆ†æžäº†ç›®å‰æ”¹æ€§æ–¹æ³•ä»å­˜åœ¨çš„é—®é¢?并坹其剿™¯è¿›è¡Œäº†å±•望ã€?..

1412

2021-08-05

研究
氢能作为一ç§çޝä¿å¯å†ç”Ÿçš„æ–°åž‹èƒ½æº?ç”Ÿäº§æŠ€æœ¯é€æ¸èµ°å‘æˆç†Ÿ,æˆæœ¬å¤§å¹…度下é™?将迎æ¥å¿«é€Ÿå‘å±•çš„æœºé‡æœŸã€‚氢能被广泛利用的关键在于是å¦èƒ½å¤Ÿå®žçŽ°é«˜æ•ˆå‚¨å­˜ã€‚æœ¬æ–‡é‡ç‚¹è®¨è®ºäº†å››ç±»æ–°åž‹å‚¨æ°¢ææ–™,å³é‡‘å±žç»œåˆæ°¢åŒ–ç‰©å‚¨æ°¢ææ–™ã€ç¢³çº³ç±³ç®¡å‚¨æ°¢ææ–™ã€æ²¸çŸ³ä»¥åŠæ–°åž‹æ²¸çŸ³ç±»ææ–™ã€æœ‰æœºæ¶²æ€å‚¨æ°¢ææ–™ã€‚文章指凹úé‡‘å±žç»œåˆæ°¢åŒ–ç‰©å‚¨æ°¢ææ–™å‚¨å­˜åŽ‹åŠ›ä½Žä½†å¾ªçŽ¯ç¨³å®šæ€§å·®;ç¢³çº³ç±³ç®¡å‚¨æ°¢ææ–™å·²ç»æœ‰å¾ˆé•¿çš„å‘展历å²,安全性高且易脱氢,然而目å‰å¯¹å…¶å‚¨æ°¢æœºç†è®¤è¯†ä¸å¤Ÿæˆç†žûæ²¸çŸ³ä»¥åŠæ–°åž‹æ²¸çŸ³ç±»ææ–™ä»·æ ¼ä½Žå»?但是对å应æ¡ä»¶çš„è¦æ±‚é«—û有机液æ€å‚¨æ°¢ææ–™è¢«è®¤ä¸ºæ˜¯å¤§è§„模储存和è¿è¾“çš„å¯è¡Œé€‰æ‹©,ç„¶è€Œæ˜‚è´µçš„æˆæœ¬å’Œè‹›åˆ»çš„å应æ¡ä»¶é™åˆ¶äº†å…¶å‘展。文章指出åŽç»­éœ€è¦æ”¹è¿›å¹¶å¼€å‘具有较高存储容é‡å’Œå…·æœ‰ç»æµŽä»·å€¼çš„å‚¨æ°¢ææ–™ã€?..

1610

2021-08-04

研究
æ°´æ³¥åŸºææ–™æ˜¯ç›®å‰ä½¿ç”¨é‡æœ€å¤§çš„å»ºç­‘ææ–™,在实际应用过程中,æ°´æ³¥åŸºææ–™ä¼šå‡ºçްæŸå,è¾¾ä¸åˆ°é¢„æœŸçš„æ€§èƒ½è¦æ±‚。水泥水化产物中存在大é‡ç»“æ™¶çš„Ca(OH)2,å½±å“å„ç§æ°´æ³¥æ°´åŒ–产物之间的粘结æ€?é€ æˆæ°´æ³¥åŸºææ–™æ€§èƒ½çš„é™ä½Žã€‚å¦‚ä½•å¢žå¼ºæ°´æ³¥åŸºææ–™çš„æ€§èƒ½æˆäº†å›½å†…外研究的热点,éœ€è¦æ‰¾åˆ°èƒ½å¤Ÿæœ‰æ•ˆæ”¹å–„æ°´æ³¥åŸºææ–™æ€§èƒ½çš„æ–¹æ³•。查阅国内外相关文献å‘现,将粉煤ç°ã€ç¡…ç°ã€çº³ç±³SiO2(å› ä¸‰ç§ææ–™çš„ä¸»è¦ç»„分为SiO2,ä»¥ä¸‹ç»Ÿç§°ä¸ºç¡…åŸºææ–?æˆ–çŸ¿æ¸£æŽºå…¥åˆ°æ°´æ³¥åŸºææ–™ä¸­,因其具有ç«å±±ç°ååº?并能起到填充作用,坿˜Žæ˜¾æé«˜æ°´æ³¥åŸºææ–™çš„æ€§èƒ½ã€‚æŽºåˆæ–™çš„加入å¯é™ä½Žæ°´æ³¥åŸºææ–™ä¸­Ca(OH)2å«é‡,å‡å°å…¶æ™¶ç²’å°ºå¯?使C-S-Hå‡èƒ¶çš„æ•°é‡å¢žå¤?æ”¹å–„æ°´æ³¥åŸºææ–™çš„孔隙çŽ?æé«˜å…¶æ€§èƒ½ã€‚粉煤ç°å’ŒçŸ¿æ¸£æˆåˆ†ä¸­æœ‰éƒ¨åˆ†çŽ»ç’ƒæ€ç‰©è´?能å‡å°‘水泥浆体用水é‡,增加和易æ€?具有较低的ç«å±±ç°æ€?é€‚é‡æŽºå…¥èƒ½é™ä½Žæ°´æ³¥æµ†ä½“的水化速度;嫿œ‰ç²‰ç…¤ç°æˆ–çŸ¿æ¸£çš„æ°´æ³¥åŸºææ–™æ—©æœŸå¼ºåº¦è¾ƒä½Ž,åŽæœŸå¼ºåº¦è¾ƒé«˜ã€‚ç¡…ç°ä¸Žçº³ç±³SiO2çš„ç«å±±ç°æ´»æ€§è¾ƒé«?能促进水åŒ?é€‚é‡æŽºå…¥èƒ½å¤Ÿä½¿æ°´æ³¥åŸºææ–™æ—©æœŸå¼ºåº¦å¤§å¹…æé«˜,ä½†åŽæœŸå¼ºåº¦å‘展较慡ûåŒæ—¶ä¹Ÿä¼šå¢žå¤§æ°´æ³¥åŸºææ–™æ—©æœŸæ”¶ç¼?增加其结构开裂的风险。ä¸åŒæŽºåˆæ–™å¤æŽºåŽèƒ½äº§ç”ŸååŒå¢žå¼ºæ•ˆåº”,å¯èŽ·å¾—æ€§èƒ½ä¼˜å¼‚çš„å¤æŽºæ”¹æ€§æ°´æ³¥åŸºææ–™ã€‚本文主è¦ä»‹ç»äº†ç¡…åŸºææ–™å’ŒçŸ¿æ¸£åœ¨æ°´æ³¥åŸºææ–™ä¸­çš„应ç”?从å应机ç†ã€æ°´åŒ–热ã€å¼ºåº¦ã€å­”éš™çŽ‡ç­‰æ–¹é¢æ¥é˜è¿°å…¶åœ¨æ°´æ³¥åŸºææ–™ä¸­çš„ç ”ç©¶çŽ°çŠ¶å’Œç›¸å…³æˆæžœã€‚对目å‰ç ”ç©¶ä¸­å­˜åœ¨çš„ç›¸å…³é—®é¢˜è¿›è¡Œäº†åˆ†æžæ€»ç»“,ä»¥æœŸä¸ºåˆ¶å¤‡æ€§èƒ½ä¼˜å¼‚çš„æ°´æ³¥åŸºææ–™æä¾›ä¸€å®šçš„å‚考ã€?..

1052

2021-08-04

研究
è¿‘å¹´æ?陶瓷颗粒éžå‡åŒ€åˆ†å¸ƒå¢žå¼ºé’¢é“基å¤åˆææ–?构型å¤åˆææ–™)由于具有优异的è€ç£¨æ€?æˆä¸ºå›½å†…外高性能è€ç£¨ææ–™ç ”究和应用的热点。对构型å¤åˆææ–™è€ç£¨æ€§çš„研究进行了综è¿?认为在无冲击磨料磨æŸå·¥å†µä¸?构型å¤åˆææ–™çš„è€ç£¨æ€§æ˜¾è‘—高于常规陶瓷颗粒å‡åŒ€åˆ†å¸ƒå¢žå¼ºå¤åˆææ–™,å…¶è€ç£¨æ€§é¡ºåºæŒ‰ç…§åŸºä½“排列为:高铬铸é“培þåˆé‡‘钢基>高锰钢基å¤åˆææ–™;é™¶ç“·/é’¢é“界é¢ç»“åˆå¼?则å¤åˆææ–™è€ç£¨æ€§é«˜;æŒ‰ç…§é™¶ç“·é¢—ç²’æŽ’åºæ˜?WC>(TiC,ZTA)>Al2O3增强å¤åˆææ–™;ZTA中ZrO2å«é‡é«?则è€ç£¨æ€§å¥½ã€‚在高冲击磨料磨æŸå·¥å†µä¸‹,构型å¤åˆææ–™è€ç£¨æ€§è¿œä¸å¦‚无冲击工况下的è€ç£¨æ€?有的甚至比基体差;åˆé‡‘钢基å¤åˆææ–™è€ç£¨æ€§æ¯”高锰钢基ç¨é«˜ã€‚综述了ä¸åŒå·¥å†µä¸‹æž„åž‹å¤åˆææ–™çš„ç£¨æŸæœºç†,å¹¶æå‡ºäº†æž„型陶瓷/é’¢é“å¤åˆææ–™çš„研究方å‘ã€?..

1088

2021-08-04

研究
å¯Œé”‚é”°åŸºæ­£æžææ–™(Li-rich manganese cathode material,LMCM)具有高放电比容é‡(250 mAh·g-1@0.1C)ã€é«˜ç”µåŽ‹ã€åˆ¶ä½œæˆæœ¬ä½Žå’Œçޝä¿ç­‰ä¼˜ç‚¹,è¢«è§†ä¸ºä¸‹ä¸€ä»£åŠ¨åŠ›é”‚ç”µæ± æ­£æžææ–™çš„ç†æƒ³ä¹‹é€?是锂电池能é‡å¯†åº¦çªç ´400 Wh/kgçš„å…³é”®ç”µæžææ–™ã€‚ä½†LMCM存在首次ä¸å¯é€†å®¹é‡é«˜å’Œåº“伦效率差ã€å€çŽ‡æ€§èƒ½å·®å’Œç”µåŽ‹è¡°å‡ç­‰é—®é¢?åœ¨ä¸€å®šç¨‹åº¦ä¸Šåˆ¶çº¦äº†æ­¤ç±»æ­£æžææ–™çš„å¤§è§„æ¨¡ä½¿ç”¨ã€‚ä¸ºäº†è§£å†³LMCM存在的问é¢?相关学者åšäº†å¤§é‡çš„研究工作。一方é¢,针对LMCM在循环过程中的容é‡ç‰¹æ€§åŠç»“构演å˜è§„律进行了研ç©?为LMCM优化改性æä¾›ç†è®ºåŸºç¡€;å¦ä¸€æ–¹é¢,通过表é¢åŒ…覆ã€ç¦»å­æŽºæ‚ã€è¡¨é¢é…¸å¤„ç†ç­‰æ–¹æ³•进行改性以æå‡LMCM的电化学性能,虽然å–å¾—äº†ä¸€å®šçš„æˆæžœ,但是并ä¸èƒ½å®Œå…¨æ»¡è¶³ä½¿ç”¨éœ€æ±‚。因æ­?è¿‘å¹´æ¥å­¦è€…ä»¬å¼€å§‹åœ¨ææ–™ç»“æž„ä¼˜åŒ–åŠæ´»æ€§æ™¶é¢è°ƒæŽ§æ–¹é¢ä¸æ–­å°è¯?åœ¨ä¿æŒLMCMä¼˜ç‚¹çš„åŒæ—?进一步æé«˜ææ–™çš„å€çŽ‡æ€§èƒ½å’Œå¾ªçŽ¯å¯¿å‘?é™ä½Žé¦–次ä¸å¯é€†å®¹é‡æŸå¤?抑制循环过程的电压衰å‡ã€‚ææ–™æ™¶ä½“结构优化的主è¦ç ”ç©¶æ–¹å‘æœ‰æž„筑缺陷体系ã€å±‚çŠ?尖晶石异质结构ã€å¾®çº³ç»“æž„ã€å¤šå­”结构等,优化åŽçš„结构能够有效缩短充放电过程中Li+的扩散路å¾?æå‡ææ–™çš„结构强åº?å‡å°‘过渡金属离å­çš„è¿ç§»å’Œç›¸å˜çš„å‘ç”?å¢žå¼ºç”µè§£æ¶²æ¸—é€æ€?有效æé«˜ææ–™çš„结构åŠç”µåŒ–学稳定æ€?而晶é¢è°ƒæŽ§é€šè¿‡æž„筑具有α-NaFeO2结构且晶å‘与锂层平行的晶é¢ä½œä¸ºLi+脱嵌的电化学活性é¢,为Li+扩散æä¾›ç•…通的路径,既能缩短Li+的扩散è·ç¦?åˆèƒ½æé«˜Li+脱嵌的速率,从而æå‡ææ–™å¤§ç”µæµå……放电能力。本文归纳了LMCM的研究进å±?åˆ†åˆ«å¯¹ææ–™çš„容é‡ç‰¹æ€§åŠç»“构演å˜ã€ç»“构优化ã€ç”µåŒ–学活性晶é¢è°ƒæŽ§ç­‰æ–¹é¢è¿›è¡Œäº†ä»‹ç»?分æžäº†LMCMç ”ç©¶çš„æˆæžœå’Œé¢ä¸´çš„é—®é¢?并对åŽç»­ç ”ç©¶æ–¹å‘进行展望,以期为LMCMçš„è®¾è®¡å’Œå¯æŽ§åˆ¶å¤‡æä¾›å‚考ã€?..

931

2021-08-03

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