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鐵礦石中全鐵含量的測(cè)定,方法一:三氯化鈦還原法,使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),GB/T 6730.5-2007;方法二:電動(dòng)電位滴定法,使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),GB/T 6730.66-2009,兩種方法,準(zhǔn)確測(cè)定鐵礦石中全鐵含量。
2016/09/27 更新 分類:實(shí)驗(yàn)管理 分享
鐵素體、奧氏體、滲碳體、珠光體、貝氏體、魏氏組織、馬氏體、萊氏體......一文看懂
2019/04/30 更新 分類:科研開發(fā) 分享
采用真空熔煉、鍛造、熱處理等工藝制備碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.01%,0.05%,0.10%的9%Cr鐵素體耐熱鋼,研究了碳含量對(duì)該鋼顯微組織和沖擊性能的影響
2025/11/12 更新 分類:科研開發(fā) 分享
尖晶石結(jié)構(gòu)的錳酸鋰作為鋰離子電池的正極材料,固相反應(yīng)制備方法過程中煅燒溫度的高低、煅燒時(shí)間的長(zhǎng)短、反應(yīng)溶液的濃度都影響材料的粒徑大小和分布、分散性、熱穩(wěn)定性等多方面的材料參數(shù),其中材料的容量衰減問題是一個(gè)復(fù)雜突出的問題,正確的理解和分析材料的結(jié)構(gòu)特性可以有效控制電極材料的合成,這是制備良好性能的電池的關(guān)鍵因素之一 ,因此制備高性能的正極
2019/09/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享
固態(tài)電池的研究與發(fā)展主要得益于固態(tài)電解質(zhì)(SEs)的發(fā)展,固態(tài)電解質(zhì)具有高離子電導(dǎo)率、高Li+遷移數(shù)(tLi+≈1)、高楊氏模量和良好的熱穩(wěn)定性,為鋰金屬電極的實(shí)際應(yīng)用提供了可能。然而,固態(tài)電解質(zhì)與鋰金屬負(fù)極匹配時(shí)化學(xué)/電化學(xué)穩(wěn)定性差,且即使在低電流密度下(<1mAcm-2)鋰枝晶也容易刺穿造成電池短路,后者直接影響了SSLBs的實(shí)際應(yīng)用。
2021/10/29 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本研究通過微結(jié)構(gòu)工程成功設(shè)計(jì)了一種高性能無鈷、富鎳層狀正極材料(ME-NM90),其核心優(yōu)勢(shì)包括:徑向排列的棒狀初級(jí)顆??s短了鋰離子擴(kuò)散路徑,顯著降低動(dòng)力學(xué)遲滯并提升倍率性能(4.0 C下容量保持率達(dá)53%);增強(qiáng)的機(jī)械穩(wěn)定性有效抑制微裂紋形成,循環(huán)壽命大幅延長(zhǎng)(400次循環(huán)后容量保持率80.4%);均勻的鋰分布和減少的高壓區(qū)暴露時(shí)間降低了硫化物電解質(zhì)的界面副反應(yīng)
2025/07/15 更新 分類:科研開發(fā) 分享
鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。一般由鋰鹽和有機(jī)溶劑組成,主要成分有碳酸乙烯酯,碳酸丙烯酯,碳酸二乙酯三種。 來自美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校、勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室
2015/08/18 更新 分類:行業(yè)研究 分享
目前,鋰離子電池的發(fā)展前景比較明朗,但隨著對(duì)鋰資源的過度需求,勢(shì)必會(huì)使其面臨短缺的問題。研發(fā)鈉離子電池主要是為了解決動(dòng)力電池的巨大需求和鋰這種稀缺能源之間的矛盾。
2018/05/21 更新 分類:科研開發(fā) 分享
鋰離子電池化成過程中,負(fù)極石墨表面SEI膜在生成的初期,靠近石墨表面的主要是無機(jī)鋰鹽{Li2O、LiX(X=F、Cl等)},該層結(jié)構(gòu)相對(duì)致密,且對(duì)電解液及高溫性能更為穩(wěn)定,而SEI膜外層生成的主要是有機(jī)鋰鹽(ROCO2Li、ROLi等),結(jié)構(gòu)疏松,性能不夠穩(wěn)定。
2020/08/27 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文研究了氟化碳在新能源領(lǐng)域應(yīng)用的機(jī)遇與展望,氟化碳作為一種新型功能材料前景非常廣闊,鋰/氟化碳電池是氟化碳材料的重要戰(zhàn)場(chǎng),優(yōu)化氟化碳性能是提高鋰/氟化碳電池性能的主要途徑,我們要改善性能提升產(chǎn)能降低成本,促進(jìn)氟化碳產(chǎn)業(yè)化。
2021/07/21 更新 分類:行業(yè)研究 分享