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国企财务风险控制和管理的分析和探讨
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作者 赵琛 《品牌研究》 2024年第7期0191-0193,共3页
在经济时代下,国企是经济增长的重要支撑,随着内外部环境复杂多变,国企财务工作实施过程中存在一些风险,如果未能及时防范和应对,难以保证各项财务活动规范、标准地实施,影响企业综合实力的提升。国企在经营、发展过程中,由于多个因素... 在经济时代下,国企是经济增长的重要支撑,随着内外部环境复杂多变,国企财务工作实施过程中存在一些风险,如果未能及时防范和应对,难以保证各项财务活动规范、标准地实施,影响企业综合实力的提升。国企在经营、发展过程中,由于多个因素的影响,面临着多个财务风险,控制和管理效果不理想,难以为国企健康发展奠定基础。因此,要想有效把控国企财务风险,应当梳理影响财务活动的各类风险,提出针对性的解决措施,使得财务风险控制在合理范围内,以期形成可复制、可推广的建议。 展开更多
关键词 国企 财务风险 管控措施
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过渡金属及其化合物应用于锂硫电池的研究进展 被引量:2
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作者 王春丽 孙连山 +2 位作者 钟鸣 王立民 程勇 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期387-404,共18页
锂硫电池因具有高理论比容量和性价比,被认为是具有发展潜力的新型二次电池。但是,作为活性物质的单质硫和反应产物是电子绝缘体,充放电过程的中间产物多硫化锂在电解液中易于溶解和迁移引起“穿梭效应”和一系列的副反应,造成活性物质... 锂硫电池因具有高理论比容量和性价比,被认为是具有发展潜力的新型二次电池。但是,作为活性物质的单质硫和反应产物是电子绝缘体,充放电过程的中间产物多硫化锂在电解液中易于溶解和迁移引起“穿梭效应”和一系列的副反应,造成活性物质利用率低,电池的电化学稳定性变差。本文综述了近年来过渡金属纳米材料应用于锂硫电池的研究进展,重点介绍了材料的合成方法以及其抑制多硫化锂溶解并促进其转化的反应机理,并对锂硫电池正极载体材料的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 过渡金属化合物 纳米材料 锂硫电池 电化学性能 化学吸附
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锂离子电池Sb基负极材料研究进展 被引量:2
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作者 王照民 易政 +2 位作者 钟鸣 程勇 王立民 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2018年第7期745-755,共11页
Sb基材料作为一类合金机制的锂离子电池负极材料,因具有比容量高、安全性好等优点受到广泛关注。然而,由于Sb基负极材料在充放电过程中的体积效应和本身导电性较差等问题导致的循环性能不理想,制约了其作为锂离子电池负极材料的商业化... Sb基材料作为一类合金机制的锂离子电池负极材料,因具有比容量高、安全性好等优点受到广泛关注。然而,由于Sb基负极材料在充放电过程中的体积效应和本身导电性较差等问题导致的循环性能不理想,制约了其作为锂离子电池负极材料的商业化应用。本文综述了近年来在锂离子电池Sb基各类负极材料方面的研究进展,重点介绍了它们的反应机理、合成方法及电化学性能,并对Sb基负极材料的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 锂离子电池 Sb基负极材料 电化学性能
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稀土元素改性钒基固溶体储氢合金研究进展
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作者 任权兵 钟鸣 +5 位作者 郑波 冯兰 丁南 尹东明 程勇 王立民 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2023年第12期1601-1612,共12页
钒基固溶体储氢合金具有体心立方(BCC)结构,储氢质量分数在3.8%以上,充放电容量为1052 mA·h/g,优于AB2和AB5等系列合金,并且在常温常压下表现出较高的氢溶解度和扩散系数,因此在氢储运系统以及氢能源供应等领域具有广阔的应用前景... 钒基固溶体储氢合金具有体心立方(BCC)结构,储氢质量分数在3.8%以上,充放电容量为1052 mA·h/g,优于AB2和AB5等系列合金,并且在常温常压下表现出较高的氢溶解度和扩散系数,因此在氢储运系统以及氢能源供应等领域具有广阔的应用前景,但钒基固溶体合金存在着活化难度大、放氢条件苛刻、循环寿命短以及对氧敏感易氧化等问题。研究表明,稀土对多种固态储氢材料均有很好的改性作用,将稀土元素通过元素替代或掺杂的方式加入到钒基固溶体合金中,有助于生成高活性的稀土或稀土氧化物第二相,可明显改善材料的吸放氢热力学、循环稳定性以及抗毒化性质,同时可减少材料内的氧含量,提高材料的活化特性。电化学性能方面,稀土元素的添加能显著提升合金电极的循环稳定性、耐腐蚀能力以及高倍率放电性能。因此,稀土元素取代是实现钒基固溶体储氢材料实际应用的一项行之有效的方法。本文报道了近30年稀土改性钒基固溶体储氢合金的研究现状,重点总结了稀土元素的作用机制,并对今后重点研究方向进行了展望。 展开更多
关键词 钒基固溶体合金 稀土元素 储氢性能
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不同Mn含量对A_(2)B_(7)型La-Y-Ni储氢合金性能的影响 被引量:1
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作者 郑波 刘雯雯 +6 位作者 任权兵 赖华生 冯兰 皮雄 李荣华 钟鸣 林昊 《有色金属(冶炼部分)》 CAS 北大核心 2023年第8期82-88,共7页
采用真空熔炼法制备了不同Mn含量的A_(2)B_(7)型LaY_(2)Ni_(10.2-x)Mn_(x)Al_(0.3)(x=0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)储氢合金。通过物相性能测试、气态储氢性能测试和电化学充放电循环性能测试等方法,系统研究了B侧Mn元素部分替代Ni元素对... 采用真空熔炼法制备了不同Mn含量的A_(2)B_(7)型LaY_(2)Ni_(10.2-x)Mn_(x)Al_(0.3)(x=0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)储氢合金。通过物相性能测试、气态储氢性能测试和电化学充放电循环性能测试等方法,系统研究了B侧Mn元素部分替代Ni元素对合金相结构和性能的影响。结果表明:制备的合金为多相结构,其中,主相为Ce_(2)Ni_(7),副相为Gd_(2)Co_(7)、PuNi_(3)和LaNi_(5)。随着Mn含量的增加,Ce_(2)Ni_(7)相含量先增大后减小。当x=0.3时,LaY_(2)Ni_(9.9)Mn_(0.3)Al_(0.3)合金有最大吸氢量,为1.132%。经过150次充放电循环,x=0.3时,合金的容量保持率最高,为58.0%。 展开更多
关键词 MN含量 La-Y-Ni储氢合金 相结构 最大吸氢量
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AB5型稀土储氢合金充放电循环稳定性的研究进展 被引量:2
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作者 冯兰 《金属世界》 2020年第1期28-31,共4页
镍氢电池相比传统的铅酸电池、镍镉电池具有无Cd污染、无有毒金属元素、耐过充电和过放电等优点。AB5型稀土储氢合金作为镍氢电池的负极材料是目前最成熟并被广泛应用的储氢合金。其中LaNi5是AB5型稀土储氢合金的典型代表,它易活化、平... 镍氢电池相比传统的铅酸电池、镍镉电池具有无Cd污染、无有毒金属元素、耐过充电和过放电等优点。AB5型稀土储氢合金作为镍氢电池的负极材料是目前最成熟并被广泛应用的储氢合金。其中LaNi5是AB5型稀土储氢合金的典型代表,它易活化、平衡氢压适中、压差小、动力学性能优良、抗中毒性能好,但易粉化。研究人员对AB5型稀土储氢合金的综合性能进行了大量的研究,文章分别阐述了合金成分、合金制备工艺、表面改性处理等因素对AB5型稀土储氢合金充放电循环稳定性的影响,并指出在合金的实际应用中,应综合考虑该合金的性能及生产成本等。 展开更多
关键词 稀土储氢合金 AB5型 LANI5 合金成分 镍氢电池 充放电循环 镍镉电池 铅酸电池
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稀土储氢材料的应用现状与发展前景 被引量:8
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作者 张沛龙 《稀土信息》 2017年第11期8-12,共5页
稀土储氢材料目前主要有两个应用方向,镍氢电池和储氢装置。镍氢电池广泛用于混合动力汽车、电动工具及工业和民用电池,在安全性和低温性能方面有较强的优势。储氢装置因其可以无泄漏、低压、安全储氢,且体积储氢密度高的优势,已用于为... 稀土储氢材料目前主要有两个应用方向,镍氢电池和储氢装置。镍氢电池广泛用于混合动力汽车、电动工具及工业和民用电池,在安全性和低温性能方面有较强的优势。储氢装置因其可以无泄漏、低压、安全储氢,且体积储氢密度高的优势,已用于为测试仪器、燃料电池、集成电路和半导体生产、粉末冶金、热处理等供氢,还可用于氢气提纯及加氢站和移动加氢站的氢气增压,在氢能、燃料电池和燃料电池汽车应用中发挥重要作用。本文详细分析论述了稀土储氢材料的开发应用现状, 展开更多
关键词 稀土储氢材料 汽车应用 发展前景 混合动力汽车 燃料电池 镍氢电池 半导体生产 民用电池
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试论稀土储氢合金粉的生产及实际应用
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作者 钟鸣 皮雄 《世界有色金属》 2018年第13期188-189,共2页
我国在对稀土储氢合金粉的研究与应用方面均处于领先地位,由于我国对稀土的研究投入较早,为此,在众多国家中,属于最早发现稀土中的金属含量和价值国家,对稀土储氢合金粉的生产与应用也仅次于日本,可以说我国在对稀土应用方面的成就位居... 我国在对稀土储氢合金粉的研究与应用方面均处于领先地位,由于我国对稀土的研究投入较早,为此,在众多国家中,属于最早发现稀土中的金属含量和价值国家,对稀土储氢合金粉的生产与应用也仅次于日本,可以说我国在对稀土应用方面的成就位居世界第二,并在很长一段时间保持在领先地位。文中就对稀土储氢合金粉的生产以及生产进行探讨,并且对稀土储氢合金粉的实际应用展开研究。希望可以充分发挥稀土储氢合金粉的应用价值,提升稀土储氢合金粉的经济效益。 展开更多
关键词 稀土储氢合金粉 生产 应用
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