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环境持久性自由基(Environment persistent free radicals,EPFRs)是一种半衰期较长、具有稳定性和持续性的新型环境污染物,且具有严重......
随着社会的发展和生活方式的改变,对锂离子电池(lithium-ion batteries,LIBs)的要求也越来越高。为了满足便携式电子产品、电动汽车......
汽车尾气中的氮氧化物NOx会造成酸雨和光化学烟雾,严重威胁人体健康和环境安全。汽车中的NOx传感器可以实时监测NOx含量,是控制尾......
本文系统介绍了固相法的制备参数对LiFePO4正极材料的电化学性能的影响,阐明了碳源含量、锂铁磷元素配比、合成温度、前驱体这4个工......
二维过渡金属硫族化合物(transition metal dichalcogenides, TMDs)是继石墨烯之后新型的二维材料,由于其自身的独特物理化学性质在半......
LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2材料具有稳定性好、高容量和低成本等优势,成为目前广泛使用的正极材料之一。LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2前驱体的制备......
探究了Mn3O4的微观结构对高温固相法制备类单晶锰酸锂的影响。结果表明,前驱体对LiMn2O4的结构和形貌有决定性的影响。粒度小、比表......
采用共沉淀法制备了铝酸镧-锆酸镧复合材料,并对粉末进行喷雾干燥。在沉淀过程中,把拟薄水铝石用作铝酸镧的前驱体可获得高结晶相......
LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2材料是目前被广泛研究的锂离子电池正极材料。其前驱体制备过程通常是采用共沉淀反应在搅拌釜反应器中进行的,......
国家“双碳”战略的实施需要绿色创新技术的支持。综合运用元素分析、ICP-OES等方法分析退役三元锂电池中黑粉的成分;通过吉布斯自......
过滤浓缩机能够增加锂电正极材料前驱体合成过程中反应釜内的固含量,改善前驱体的致密度、球形度。结合其在工业化中的生产情况,对其......
介绍了动力电池原材料磷酸铁的类别及结构性质,探讨了近年国内外制备磷酸铁前驱体的方法(共沉淀法、水热法、溶胶-凝胶法、氧化沉淀......
将生物质材料转化为纳米纤维,可以赋予生物质材料很多新的特性,有利于拓展生物质材料潜在的应用范围。文章综述了生物质基液化物电......
微纳米金属Co、Ni颗粒具有不同寻常的物理和化学性质,在药物载体、催化、信息存储等领域有着潜在的应用价值,日益受到了人们广泛关......
学位
近年来,随着纳米科技的不断发展,越来越多的纳米材料进入到了人们的视线中。作为特种功能材料之一的纳米氧化铝是一种高熔点氧化物......
本文以混合层型粘土累托石为载体,采用等体积浸渍法、共沉淀法、原位生长法和水热法制备锰基累托石催化剂,探究了制备方法和制备参......
可充/放电的二次电池对于改善化石能源造成的污染发挥着很大的作用,但是锂离子电池的能量密度逐渐难以满足现实的产业需求。由于锂......
压电陶瓷是一种信息功能材料,能将电能和机械能相互转换。当前,市场上主要应用的是锆钛酸铅(PZT)系压电材料,然而,该体系陶瓷中Pb3O4......
随着经济和科技的迅猛发展,氧化钇以其优良的性能引起了广泛的关注,其中沉淀法是制备氧化钇最常用的方法。沉淀法最常用的原料是六......
高温超导材料因其独特的物理性能和巨大的应用潜力受到广泛关注。在这些材料中,REBa2Cu3O7-?(REBCO或RE123,RE指的是Y、Sm、Gd和Nd......
前驱体制备过程中通过控制不同的反应条件可以得到形貌各异的材料,而其中氨值对于前驱体的微观形貌影响颇大.本文在不同氨值条件下......
碳化硅(Si C)陶瓷具有密度小、强度高、耐酸碱腐蚀和耐磨等许多优异的性能,是一种非常重要且应用广泛的工程结构材料。目前,Si C陶瓷......
高镍正极材料形貌受合成体系中Mn和Al的影响比较大.采用简单的共沉淀方法合成出正极材料前驱体[Ni0.8Co0.15](OH)1.9,在烧结过程中......
随着世界能源危机的日益加剧,开发新能源已经成为亟待解决的问题。氢能作为一种高效清洁的能源受到越来越广泛的关注。电解水析氢......
由于化石燃料的大量消耗,能源短缺和环境污染问题日益严重,发展可再生能源及其转化技术势在必行。电解水制氢是目前己知最为环保、......
大气中CO2含量急剧上升,全球面临着重大生态环境问题。CO2捕集和利用(CCU)被看作实现低碳减排最有效的方法。CCU技术的核心问题是寻......
FCC催化剂是炼油催化剂中使用量最大的催化剂之一,因此每年炼油企业会因为FCC催化剂失活而产生大量的废FCC催化剂。作为一种固体危......
面心四方结构的铁铂纳米颗粒(L10-FePt),又称为fct-FePt,具有高磁晶各向异性、高矫顽力、极小的超顺磁极限颗粒尺寸、较高的居里温度、......
近些年来,抗生素的大量使用使得其在环境中尤其是在水体中的残留浓度不断升高,如何高效环保地去除水体中的这些抗生素也逐渐成为环境......
近年来,随着世界各国对环保要求的提高,进一步激发和促进了石油加氢脱硫技术的发展。研究表明磷化镍在加氢脱硫反应过程中显示出优异......
氢是一种理想的能源载体,在清洁燃料领域具有重要的意义。甲烷水蒸汽重整制氢工艺是制氢的重要途径,二氧化碳吸收是强化该制氢过程的......
共沉淀法制备多元材料前驱体的合成工艺主要有连续式和间歇式两种.本文结合实际应用情况对这两种合成工艺进行介绍,为多元材料前驱......
燃料电池,尤其是金属-空气电池,以其高能量密度和能量转化效率,被认为是最有发展前景的能源转换装置之一。燃料电池规模化应用的发......
化石燃料的消耗造成了CO2的大量排放,成为全球温室效应的重要因素,对人类的生存环境产生了严重影响。因此,迫切需要开发先进的分离技......
锂离子电池作为目前应用最普遍的能源存储设备,其发展速度将一定程度决定人们未来生活的便捷性和持久性。目前,锂电正极材料的研究较......
半导体材料由于其在电化学领域和光催化领域中应用的巨大潜力,受到了许多研究者们的关注。在众多半导体材料当中,铋系材料因为一些特......
有机无机杂化钙钛矿太阳能电池由于其操作工艺简单、材料成本低廉、光电转换效率高并且能够制备大面积柔性器件等特点,近年来成为......
太阳能是一种清洁新型能源,太阳电池可以将太阳能转换为电能。CuInSe2(简称CIS)是一种直接带隙半导体材料,吸收系数高、带隙可调、转......