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五硼酸铵对622型镍钴锰酸锂电化学性能的影响 被引量:1
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作者 唐文婕 彭振锋 +2 位作者 帅翰韬 闫康平 王贵欣 《成都大学学报(自然科学版)》 2019年第3期312-315,共4页
为了实现电极材料的氮和硼共掺杂改性,采用五硼酸铵对622型镍钴锰酸锂(NCM622)进行改性.电化学测试结果表明,不同含量(0.5wt.%、2wt.%)的五硼酸铵改性后的NCM622电化学性能下降,其中0.1C下首次放电容量从173.7mAh/g分别降到了65.6mAh/g... 为了实现电极材料的氮和硼共掺杂改性,采用五硼酸铵对622型镍钴锰酸锂(NCM622)进行改性.电化学测试结果表明,不同含量(0.5wt.%、2wt.%)的五硼酸铵改性后的NCM622电化学性能下降,其中0.1C下首次放电容量从173.7mAh/g分别降到了65.6mAh/g和42.4mAh/g,而不同倍率下循环50次后的放电容量从154.5mAh/g分别降低到了122.3mAh/g和50.2mAh/g,同时,采用多种表征手段对五硼酸铵改性材料样品进行了分析.相关结论对利用五硼酸铵改性其他材料具有参考意义. 展开更多
关键词 LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 电化学性能 机理分析
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公路桥梁的桥面防水问题
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作者 彭振锋 《交通世界》 2008年第7期169-169,共1页
在混凝土桥面上铺筑柔性路面,于50年代就开始铺设桥面防水层,并设置桥面横坡将水导入泄水管,以阻止自由水流入桥面混凝土铺装层及桥梁梁板中。虽采取了如上措施.但还是不能保证自由水的渗入,这些游离水慢慢移动,锈蚀钢筋和预应力... 在混凝土桥面上铺筑柔性路面,于50年代就开始铺设桥面防水层,并设置桥面横坡将水导入泄水管,以阻止自由水流入桥面混凝土铺装层及桥梁梁板中。虽采取了如上措施.但还是不能保证自由水的渗入,这些游离水慢慢移动,锈蚀钢筋和预应力钢筋,尤其是冬季除雪撒盐,渗透的盐水对钢筋的锈蚀作用更大。 展开更多
关键词 混凝土桥面 公路桥梁 水问题 预应力钢筋 混凝土铺装层 锈蚀钢筋 桥面防水层 柔性路面
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浅析桥梁伸缩缝加固方法
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作者 彭振锋 《交通世界》 2008年第9期179-180,共2页
概述 伸缩缝一贯是桥梁行车道的薄弱环节,埋置固定伸缩缝钢板周围的普通砼,韧性和抗;中击性能差,在频繁的行驶车辆反复冲击下容易破损,雨水积留于破损空隙,更加速了砼的破坏,从而导致伸缩缝的变形破坏。
关键词 桥梁伸缩缝 加固方法 行驶车辆 变形破坏 普通砼 行车道 破损
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膨胀石墨对锂硫电池性能的影响
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作者 彭雨佳 彭振锋 +4 位作者 邱阳 魏云 周钰杰 周川冀越 王贵欣 《成都大学学报(自然科学版)》 2019年第4期418-422,共5页
以热膨胀法制备的膨胀石墨为载硫体,通过熔融法制备出不同含硫量的硫/膨胀石墨复合材料.采用X射线衍射、热重测试、恒流充放电测试、循环伏安法、电化学阻抗谱等多种方法分析了膨胀石墨对锂硫电池电化学性能的影响规律.结果表明:当硫、... 以热膨胀法制备的膨胀石墨为载硫体,通过熔融法制备出不同含硫量的硫/膨胀石墨复合材料.采用X射线衍射、热重测试、恒流充放电测试、循环伏安法、电化学阻抗谱等多种方法分析了膨胀石墨对锂硫电池电化学性能的影响规律.结果表明:当硫、膨胀石墨质量比为7∶3时,电池具有较高的比容量和较好的循环稳定性,0.1C首次放电比容量为936 mAh/g,较纯硫提高了324 mAh/g;不同倍率下循环50圈以后可逆容量为509 mAh/g,容量保持率为55.2%,1C倍率下循环100圈后容量保持率为78.9%,库仑效率接近100%;循环过程中电化学活性最高、极化最小,界面行为良好. 展开更多
关键词 膨胀石墨 含硫量 锂硫电池 电化学性能
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外墙发泡水泥保温板施工技术研究与应用 被引量:3
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作者 付员梅 彭振锋 何强龙 《建筑技术开发》 2019年第1期40-42,共3页
现行外墙保温材料基本上为玻化微珠保温砂浆、聚苯板等,玻化微珠保温砂浆施工难度工艺比较繁琐,工人操作难度大;聚苯板施工时与基层墙体粘结不牢固,后期容易出现空鼓、脱落等问题。而发泡水泥保温板在现场可实现粘贴、锚固、施胶即可,... 现行外墙保温材料基本上为玻化微珠保温砂浆、聚苯板等,玻化微珠保温砂浆施工难度工艺比较繁琐,工人操作难度大;聚苯板施工时与基层墙体粘结不牢固,后期容易出现空鼓、脱落等问题。而发泡水泥保温板在现场可实现粘贴、锚固、施胶即可,工序简单、施工方便,质量可靠,不易产生渗漏,彻底解决其他外保温系统存在的外墙开裂、脱落等质量问题。 展开更多
关键词 保温材料 空鼓脱落 发泡水泥保温板
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人造石墨对高温固相合成钛酸锂材料性能的影响
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作者 帅翰韬 唐文婕 +1 位作者 彭振锋 邱阳 《成都大学学报(自然科学版)》 2019年第4期423-426,共4页
为了克服过高的钛酸锂充放电平台导致其能量密度较低的问题,采用充放电平台较低的人造石墨进行改性,增大其能量密度.利用化工生产过程的副产物Ti(SO4)2作为Ti源,与Li2CO3进行反应后与人造石墨通过高温固相法合成钛酸锂负极材料,采用多... 为了克服过高的钛酸锂充放电平台导致其能量密度较低的问题,采用充放电平台较低的人造石墨进行改性,增大其能量密度.利用化工生产过程的副产物Ti(SO4)2作为Ti源,与Li2CO3进行反应后与人造石墨通过高温固相法合成钛酸锂负极材料,采用多种表征手段分析了石墨改性性能提升的原因.实验表明,与LTO理论容量175 mAh·g^-1相比,改性后的材料容量得到明显提升,首次充放电容量达到284.9 mAh·g^-1,且容量保持较稳定.为钛酸锂负极材料的改性提供了一种新的思路,对石墨改性其他材料具有参考意义. 展开更多
关键词 锂电池 LI4TI5O12 Ti(SO4)2 人造石墨
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