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Improvement of Electrochemical Performance of Manganese-based Lithium-Rich Cathode Materials for Lithium-ion Battery [PDF]

open access: yes, 2016
近年来,锂离子电池富锂锰基正极材料xLi2MnO3•(1-x)LiMO2(M=Mn,Co,Cr,Ni等)由于具有较高的比容量(≥250mAh/g)、热稳定性好、成本低廉以及对环境友好等优点,引起了研究者的广泛关注和研究。本论文选择Li1.14Ni0.18Mn0.62O2富锂锰基正极材料作为研究对象,采用一种简单的熔融盐法,以改善电化学性能为目标,对于熔融盐的选择、煅烧温度及时间的控制、熔融盐用量等条件进行研究,调控了材料的结构并提高了电化学性能;然后通过使用新型粘结剂,抑制了该材料的电压衰减,
张涛
core  

A Green Anodic Electrolysis Strategy for Recovering Copper and Selenium From Cuprous Selenide

open access: yesRare Metals, Volume 45, Issue 3, March 2026.
ABSTRACT Selenium, a rare strategic metal, is essential for advanced technologies and biological systems. Cuprous selenide (Cu2Se), a selenium‐rich compound found in copper anode slime and a promising thermoelectric material, holds great potential for recovery.
Jihua Li   +7 more
wiley   +1 more source

开关设备中双典型缺陷的局部放电特性研究

open access: yesGaoya dianqi, 2018
在商用实体开关腔体中对典型局部放电源的放电特征进行了分析研究。综合应用暂态对地电压(TEV)和特高频(UHF)技术对单一典型缺陷的局部放电和双典型缺陷局部放电分别进行了检测与分析。实验结果表明,随着电压升高,典型局部放电源的放电量逐渐增大,发生放电的相位也逐渐变宽。局部放电信号相对幅值均与所加电压成近似线性关系,幅值能够表明其局部放电的严重程度。不同典型缺陷的局部放电信号放电脉冲相位图谱不同。当两者典型局部放电源同时存在时放电脉冲相位图谱会进行叠加,从而影响PRPD图谱的形状 ...
王流火   +4 more
doaj  

Effect of ZnF2 Coating on Performance of LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material for Lithium-ion Batteries [PDF]

open access: yes, 2017
采用溶胶-凝胶法制备了LiNi0.5Mn1.5O4正极材料,并利用Zn F2对其表面进行包覆改性。XRD、SEM和TEM测试表明,包覆处理不影响材料的晶体结构,2%(质量分数,以LiNi0.5Mn1.5O4质量计,下同)的Zn F2在LiNi0.5Mn1.5O4表面形成了约7 nm厚均匀包覆层。对未包覆的LiNi0.5Mn1.5O4和1%、2%、3%的Zn F2包覆后的LiNi0.5Mn1.5O4的电化学性能进行了考察,发现Zn F2包覆能够减弱电解液与LiNi0.5Mn1.5O4正极材料之间的相互作用,
张灵志   +4 more
core   +1 more source

Plasma‐Boosted Bi2Mn4O10 Electrocatalysis Enables Real‐Time On‐Board Monitoring of CO2 in Exhaust

open access: yesRare Metals, Volume 45, Issue 3, March 2026.
ABSTRACT Real‐time monitoring of CO2 concentration in automobile exhaust is critical for effective carbon emission reduction. However, the inherently inert nature of CO2 poses a significant challenge for achieving accurate and efficient detection in the exhaust automobile environment.
Aining Jiang   +6 more
wiley   +1 more source

基于等离子体模型的气隙局部放电分析及仿真研究

open access: yesDianci bileiqi, 2016
气隙缺陷是造成绝缘设备局部放电的主要原因。通常情况下,局部放电不会直接造成绝缘设备的损坏,但是经过长期的作用,会导致电气设备的绝缘强度下降,加速装置的老化。因此,需要对气隙的局部放电过程进行研究,分析气隙的放电机理,理解在不同条件下气隙局部放电的形式以及气隙放电的规律。基于MATLAB/SIMULINK建立了气隙局部放电的仿真模型,给出了气隙瞬时放电的仿真方法,同时对放电电阻和外加电压对放电次数和放电波形的影响进行了仿真分析。通过对气隙局部放电的模型进行仿真研究,有利于对气隙放电原理的理解。
陈友福
doaj  

Synthesis and Modification of High-voltage Lithium Nickel Manganese Oxide Cathode Material for Lithium-ion Batteries [PDF]

open access: yes, 2014
随着锂离子电池的应用从手机、数码相机和笔记本电脑等电子仪器领域扩展至电动汽车、通信技术和移动存储设备等领域,人们对锂离子电池的性能,特别是对功率密度和工作电压,提出了越来越高的要求。锂离子电池工作电压和功率密度等性能,主要由正极材料决定。因此,发展高电压正极材料是发展高能量密度锂离子电池重要的研究方向之一。 LiMn2O4(LMO)具有低成本、低毒性和良好的安全性能等优点,被认为是一种理想的正极材料。然而LMO能量密度低,研究表明当向LMO掺杂一定量的镍形成镍锰酸锂LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)
王静
core  

Sodiumation of Biomass‐Derived Quinones Enables High‐Rate and Long‐Life Cathodes for Sodium‐Ion Batteries

open access: yesRare Metals, Volume 45, Issue 3, March 2026.
ABSTRACT Biomass‐derived quinones are promising green and sustainable cathode materials for sodium‐ion batteries (SIBs), yet their practical application is hindered by poor cycling stability due to dissolution in conventional electrolytes. Herein, we demonstrate that sodiumation is an effective strategy to enhance both rate capability and cycling ...
Xinyue Zhu   +4 more
wiley   +1 more source

绝缘铜管母线接头处沿面局部放电特性研究

open access: yesGaoya dianqi, 2013
绝缘铜管母线是近年来电网中应用较为广泛的一种新型电力设备,其接头是该类设备易于出现故障的部位,笔者针对该种设备易于出现放电的接头处沿面放电进行了研究。在实验室构建了绝缘铜管母线接头处沿面放电模型,研究了放电点距离接地屏不同距离时的放电起始电压、放电谱图特征,结果表明,当放电点靠近接地屏时,放电起始电压低,放电幅值小,放电谱图正负半周呈现对称现象。研究结果为绝缘铜管母线接头处沿面放电的早期检测提供了试验基础。
张亮   +5 more
doaj  

Study on the carbonitriding cast iron by liquid micro-discharge plasma [PDF]

open access: yes, 2016
液相微弧放电等离子体电解碳氮共渗技术是一种新兴的表面改性技术。相对于传统表面改性技术,它具有能耗低、不需要真空装置、成本小、环境污染小、工艺简单等特点,在航空航天、军工、机械、电子、医疗、装饰等许多领域具有广阔应用前景。 本论文采用液相微弧放电等离子体电解碳氮共渗技术,在乙酰胺甘油水溶液电解液体系中对铸铁表面进行了碳氮共渗处理。电源参数为:电流大小固定为3A,频率固定为100Hz,占空比固定为25%;电解液配方为:去离子水750mL,乙酰胺150g,甘油80mL ...
李俊雄
core  

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