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金属粉末微波烧结的机理初探
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作者 胡常波 习小明 +1 位作者 黄焯枢 湛中魁 《材料导报(纳米与新材料专辑)》 EI 2008年第2期329-332,共4页
简要介绍了金属粉末微波烧结机理方面的研究进展以及微波辐射金属物体放电的问题,通过构建微波的磁场分量以光速去切割金属导线的"柱体电容"模型推证出弧光放电"临界长度"的存在,解释了一些实验现象并揭示了金属粉... 简要介绍了金属粉末微波烧结机理方面的研究进展以及微波辐射金属物体放电的问题,通过构建微波的磁场分量以光速去切割金属导线的"柱体电容"模型推证出弧光放电"临界长度"的存在,解释了一些实验现象并揭示了金属粉末微波烧结的可行性。 展开更多
关键词 微波 机理 金属导线 弧光放电 临界长度
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动力型锂离子电池正极材料LiFePO_4的产业化进展 被引量:8
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作者 廖达前 习小明 +3 位作者 周春仙 胡常波 王双才 李伟 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期114-117,121,共5页
从磷酸铁锂国内外主要厂商及其产能、国内外市场状况、产业化技术路线和产业化面临的问题及产业风险等几个方面综述了磷酸铁锂材料近年来在产业化方面的最新进展。介绍了LiFePO4产业化合成方法及其优缺点,并提出了磷酸铁锂电池材料产业... 从磷酸铁锂国内外主要厂商及其产能、国内外市场状况、产业化技术路线和产业化面临的问题及产业风险等几个方面综述了磷酸铁锂材料近年来在产业化方面的最新进展。介绍了LiFePO4产业化合成方法及其优缺点,并提出了磷酸铁锂电池材料产业化急需解决的问题。 展开更多
关键词 锂离子电池 磷酸铁锂 正极材料 产业化
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水热法制备锂离子电池正极材料LiFePO_4及其性能研究 被引量:10
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作者 李伟 习小明 +1 位作者 湛中魁 胡常波 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期88-91,共4页
以H3PO4,FeSO4.7H2O和LiOH.H2O为原料,采用水热法制备锂离子电池正极材料LiFePO4,并以葡萄糖为碳源对其进行碳包覆。考查了pH值、水热反应温度和反应时间等工艺条件对合成产物的结构、微观形貌和电化学性能的影响。结果表明,pH值对水热... 以H3PO4,FeSO4.7H2O和LiOH.H2O为原料,采用水热法制备锂离子电池正极材料LiFePO4,并以葡萄糖为碳源对其进行碳包覆。考查了pH值、水热反应温度和反应时间等工艺条件对合成产物的结构、微观形貌和电化学性能的影响。结果表明,pH值对水热反应合成LiFePO4有很大的影响,当前驱体pH值为7左右时能得到较纯的LiFePO4。260℃水热反应4 h所合成的LiFe-PO4碳包覆后的电性能最好,0.1C倍率下首次充放电比容量分别为152和146 mAh/g。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 磷酸铁锂(LiFePO4) 水热法
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Li^+、La^(3+)掺杂对尖晶石LiMn_2O_4的电化学性能影响 被引量:4
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作者 习小明 王双才 +1 位作者 湛中魁 胡常波 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期85-88,共4页
采用固相法制备了尖晶石LiMn2O4,将Li+和La3+复合掺入到主尖晶石相LiMn2O4中,研究了不同掺锂量和不同掺镧量对材料电化学性能的影响。利用XRD和SEM等对材料的物理性能进行了检测,结果表明掺杂锂、镧的材料具有尖晶石相,颗粒尺寸为7~8μ... 采用固相法制备了尖晶石LiMn2O4,将Li+和La3+复合掺入到主尖晶石相LiMn2O4中,研究了不同掺锂量和不同掺镧量对材料电化学性能的影响。利用XRD和SEM等对材料的物理性能进行了检测,结果表明掺杂锂、镧的材料具有尖晶石相,颗粒尺寸为7~8μm。电性能测试结果显示材料具有良好的电化学性能。 展开更多
关键词 锂离子电池 LIMN2O4 掺杂 复合掺杂
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材料的熔点与其颗粒半径之间的关系 被引量:6
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作者 习小明 胡常波 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期46-49,共4页
通过对熔点和熔化状态进行重定义,并在此基础上建立了物质熔化的模型,运用能量守恒和表面能之间变化的关系,推导出物质的熔点与其颗粒半径之间的数学表达式。同时,运用数学的方法揭示了粉体的空隙率和粉体密度的变化规律。
关键词 熔点 颗粒尺寸 表面能 空隙率 密度
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H_2还原制备LiFePO_4/C复合材料及反应机理 被引量:1
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作者 童设华 习小明 +1 位作者 湛中魁 胡常波 《电池》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期93-95,共3页
以H3PO4、Fe2O3、LiOH·H2O和葡萄糖为原料,利用H2还原制备了LiFePO4/C复合材料,并进行了XRD、SEM、碳含量和振实密度分析,以及电化学性能测试。制备的LiFePO4/C复合材料的含碳量为1.9%,振实密度为1.4g/cm3;0.1C、1.0C首次放电比容... 以H3PO4、Fe2O3、LiOH·H2O和葡萄糖为原料,利用H2还原制备了LiFePO4/C复合材料,并进行了XRD、SEM、碳含量和振实密度分析,以及电化学性能测试。制备的LiFePO4/C复合材料的含碳量为1.9%,振实密度为1.4g/cm3;0.1C、1.0C首次放电比容量分别为148.4mAh/g和128.4mAh/g,1.0C循环60次的容量保持率为98.8%。通过机理研究,发现了反应的中间产物Li3PO4、Li3Fe2(PO4)3、Fe2Fe(P2O7)2和LiFeP2O7。 展开更多
关键词 氧化铁(Fe2O3) 磷酸铁锂(LiFePO4) H2还原 含碳量 机理
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