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  • 科學家離子置換方法制備出超級電容器新材料

    日前,記者從鄭州大學了解到,該校化學與分子工程學院副教授陳衛華博士帶領的課題組,在國家自然科學基金和河南省教育廳基礎研究計劃等項目支持下,率先利用部分離子置換的方法制備出高性能硫化物超級電容器電極材料,相關研究成果發表在最近一期由美國化學會主辦的《材料化學期刊》上。 據悉,與傳統電容器相比,超級電容器具有許多不可替代和不可或缺的優勢,如充放電速率快、循環壽命長、能量轉化效率高、操作穩定、小尺寸、無污染等,是一種非常有前途的能量貯存設備。 陳衛華帶領的課題組首先成功地合成了以窩狀納米帶作為基本組成單元的三維分等級鳥巢狀二硫化三鎳與硫化鎳電極材料,然后分別將陰離子硒離子和陽離子鈷離子引入到鳥巢狀二硫化三鎳與硫化鎳復合材料中,制備出具有與母體材料相似形貌的二硫化三鎳與八硫化九鈷和硫化鎳與二硒化鎳復合電極材料。同時,課題組還在這個過程中成功地將材料組分進行了調控,并且實現了形貌遺傳。 測試顯示,離子置換前后電極材料的倍率性能和......閱讀全文

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      硫化鎳精礦一般含鎳4~5%,含鈷0.1~0.3%。鎳的火法熔煉過程中,由于鈷對氧和硫的親合力介于鐵鎳之間在轉爐吹煉高冰鎳時,可控制冰鎳中鐵的氧化程度,使鈷富集于高冰鎳或富集于轉爐渣,分別用下述方法提取:  1、富集于高冰鎳中的鈷,在鎳電解精煉過程中,鈷和鎳一起進入陽極液。在凈液除鈷過程中,鈷以高

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    如何選擇電極材料

    應根據被測液體的腐蝕性來選擇電極的材料,請查有關防腐蝕手冊,對于特殊流體應作試驗。  含鉬不銹鋼(0Cr18Ni12Mo2Ti)  硝酸、室溫下<5%的硫酸、沸騰的磷酸、蟻酸、堿溶液,在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸    哈氏合金C  哈氏合金B(HC、HB)  海水、鹽水    鈦(Ti)  海

    高電壓鎳錳酸鋰材料介紹

    高電壓鎳錳酸鋰材料由于其低成本,高能量密度被認為是下一代電動汽車的優選材料,但是其高電壓特性將會導致其界面與電解液劇烈反應,解決此問題可以從電解液和正極材料兩方面入手。對于正極材料我們分為以下幾點:1.前驅體選擇:首先是合成前前驅體的選擇,從理論上來講我們只需要得到鎳和錳以1:3的原子比均勻混合的鎳

    三方聯手開發第二大硫化鎳鈷礦

      日前,國家電投集團黃河上游水電開發公司、青海省地質礦產開發局、金川集團公司三方在青海西寧舉行合作協議簽約儀式,共同開發中國第二大硫化鎳鈷礦——夏日哈木鎳鈷礦。  2010年,青海省地礦局首次在柴達木盆地南緣探明了夏日哈木鎳鈷礦。該礦位于格爾木市,是全球近20年來發現的最大硫化鎳鈷礦床,成為近年來

    鎳鈦合金“變身”為超堅固彈性材料

    日本國立材料科學研究所研究人員開發出一種新工藝,讓鎳鈦合金“變身”為一種超堅固彈性材料。這種材料的堅固程度與鋼相當,延展性卻是鋼的20倍,有望用于制造可變形機翼。相關論文發表于新一期《自然》雜志。想象一下,一架飛機在空中遨游,機翼能隨著飛行速度的變化調整長度,以便更充分地利用空氣動力。為實現這一夢想

    高彈性銀—鎳鈦電接觸材料問世

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    鋰電材料鋰鎳氧化物的介紹

      鋰鎳氧化物(LiNi02)為巖鹽型結構化合物,具有良好的高溫穩定性。由于自放電率低、對電解液的要求低、不污染環境、資源相對豐富且價格適宜,是一種很有希望代替鋰鉆氧化物的正極材料。目前LiNi02主要通過Ni(NO3)2、N i(OH)2、NiCO3、NiOOH和LiOH、LiN03及LiC03經

    日研發新型納米鎳粒子儲氫材料

      據日本媒體報道,京都大學北川宏教授和小林浩和副教授研發出了新型納米鎳粒子,它可以在低壓狀態下吸附儲存氫氣。此項技術可大幅減輕電池重量、降低成本、增加容量、并提高電池的安全性,對推動燃料電池實用化邁出重要一步。   研究人員使用有機溶劑將鎳的化合物溶解,然后重新還原成特殊結構的鎳粒子。新的鎳粒子

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    石墨烯基功能材料研究獲新進展

      如何實現在納米尺度上精細調控石墨烯基本結構單元的物理化學性質,并基于自組裝策略,實現孔隙結構高度發達且內部織構獨特的功能化石墨烯及其復合材料的可控構筑,是一個富有挑戰性的難題。  日前,大連理工大學教授邱介山研究小組以鎳鈷基氫氧化物納米線和2D石墨烯為前驅體,基于柯肯達爾效應的陰離子交換策略,通

    尖晶石鐵酸鹽提升鋰硫電池的體積能量密度和循環穩定性

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    銅銅鎳熱電偶絲的材料介紹

    中文名稱銅-銅鎳熱電偶絲英文名稱copper/copper-nickel thermocouple wire定  義一個熱電極為純銅,另一個熱電極為Cu-(40~60)% Ni的合金絲組成的熱電偶絲。應用學科機械工程(一級學科),儀器儀表材料(二級學科),測溫材料(儀器儀表)(三級學科)

    關于鋰電池負極材料鎳元素的介紹

      鎳(Nickel),是一種硬而有延展性并具有鐵磁性的金屬,它能夠高度磨光和抗腐蝕。鎳屬于親鐵元素。地核主要由鐵、鎳元素組成。在地殼中鐵鎂質巖石含鎳高于硅鋁質巖石,例如橄欖巖含鎳為花崗巖的1000倍,輝長巖含鎳為花崗巖的80倍。  2017年10月27日,世界衛生組織國際癌癥研究機構公布的致癌物清

    鐵銅鎳熱電偶絲的材料介紹

    中文名稱鐵-銅鎳熱電偶絲英文名稱iron/copper-nickel thermocouple wire定  義名義成分質量為Cu-(40~60)%Ni的二元合金絲與純鐵絲組成的熱電偶絲。應用學科機械工程(一級學科),儀器儀表材料(二級學科),測溫材料(儀器儀表)(三級學科)

    鎳鉻銅鎳熱電偶絲的材料介紹

    中文名稱鎳鉻-銅鎳熱電偶絲英文名稱nickel-chromium/copper-nickel thermocouple wire定  義名義成分質量比為Ni-10%Cr的合金絲與Cu-(40~60)%Ni的合金絲組成的熱電偶絲。應用學科機械工程(一級學科),儀器儀表材料(二級學科),測溫材料(儀器儀

    鋰電池負極材料鎳元素的市場發展

      2006年1-12月,中國鎳累計產量為111280.01噸,與2005年同期相比增長了22.07%;2007年1-12月,中國鎳累計產量為115772.10噸,與2006年同期相比增長了8.51%;2008年1-10月,中國鎳累計產量為112209.99噸,與2007年同期相比增長了8.99%。

    鎳鉻鎳硅熱電偶絲的材料介紹

    中文名稱鎳鉻-鎳硅熱電偶絲英文名稱nickel-chromium/nickel-silicon thermocouple wire定  義名義成分質量比為Ni-10%Cr的二元合金絲與Ni-3%Si的合金絲組成的熱電偶絲。應用學科機械工程(一級學科),儀器儀表材料(二級學科),測溫材料(儀器儀表)(

    新型正極材料助力鋅—空氣電池開發

    近日,海南大學教授鄧意達、鄭學榮團隊在氧電催化方面取得了重要進展。相關研究成果以《自發硫化策略調制鎳鈷—(氧)羥基硫化物局部電子結構以增強氧電催化》為題,發表在《先進能源材料》上。 金屬—空氣電池由于具有高理論能量密度、高安全性和低成本等優勢而備受關注。析氧反應(

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    硫化銀半導體材料的貯存方法

    保持貯藏器密封。放入緊密的貯藏器內,儲存在陰涼,干燥的地方。

    硫化銀半導體材料的物質特性

    在1833年,電子學之父法拉第發現了硫化銀的電阻與金屬不同,隨著溫度的上升,它的電阻反而降低,即導電性增強。有雙晶結構:(1)灰黑色斜方結晶硫化銀。密度7.326g/cm3。175℃為轉變點。溶于氰化鉀、濃硫酸、硝酸,不溶于水。(2)黑色立方結晶硫化銀。密度7.317g/cm3。熔點825℃。溶于氰

    鋰電池材料硫化物的簡介

      -2價硫的化合物,金屬硫化物可以看成氫硫酸的鹽。金屬與硫直接反應或者將硫化氫氣體通入金屬鹽溶液,或者往鹽溶液中加入硫化鈉,都可制得金屬硫化物。  堿金屬硫化物和硫化銨易溶于水,由于水解其溶液顯堿性。堿土金屬、鈧、釔和鑭系元素的硫化物較為難溶。當陽離子的外層電子構型為18電子和18+2電子時,往往

    壓電陶瓷尺寸、電極材料如何選

    壓電陶瓷尺寸、電極材料可選芯明天可以提供多種尺寸結構以及鎳或金等不同電極材料的壓電陶瓷管掃描器。外徑壁厚高度1.524mm2.54mm3.175mm6.35mm9.525mm0.254mm0.3048mm0.381mm0.508mm0.762mm3.175mm至76.2mm

    熱電偶的電極材料要求

      1、在測溫范圍內,熱電性質穩定,不隨時間而變化,有足夠的物理化學穩定性,不易氧化或腐蝕;  2、電阻溫度系數小,導電率高,比熱小;  3、測溫中產生熱電勢要大,并且熱電勢與溫度之間呈線性或接近線性的單值函數關系;  4、材料復制性好,機械強度高,制造工藝簡單,價格便宜。

    動力型鎳鈷錳酸鋰材料的相關介紹

      一直以來,動力電池的路線存在很大爭議,因此磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元材料等路線都有被采用。國內動力電池路線以磷酸鐵鋰為主,但隨著特斯拉火爆全球,其使用的三元材料路線引起了一股熱潮。  磷酸鐵鋰雖然安全性高,但其能量密度偏低軟肋無法克服,而新能源汽車要求更長的續航里程,因此長期來看,克容量更高的材料將

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