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微波合成法制备锂离子电池正极材料LiCoO2

王云霞 , 郎晓珍 , 常宏涛 , 翟秀静 , 储刚

材料与冶金学报 doi:10.3969/j.issn.1671-6620.2003.03.009

以LiOH、Co2O3为原料,用微波合成法在不同的反应时间下制备了锂离子正极材料LiCoO2粉体,用XRD、SEM对样品的结构和形貌进行了研究.结果表明:微波合成法可以制得晶粒尺寸细小,分布均匀,纯度高、具有层状结构的LiCoO2电池材料,且随着反应时间的增加,层状结构完整.用DC-5电池测定仪对样品进行充放电性能测试,结果表明,随着反应时间的增加,样品充/放电容量增大,放电平台和充放电时间均显示出微波合成的LiCoO2的电化学活性.

关键词: 锂离子电池 , 微波合成法 , LiCoO2 , 正极材料

微波法合成Co1-xNix/MWCNTs纳米复合材料及磁性研究

曹培培 , 吴华强 , 李文婷 , 钱程

功能材料

采用微波法在不加表面活性剂的条件下合成碳纳米管负载组成可控的Co1-xNix/MWCNTs(x=0.2、0.5、0.6、0.8)纳米复合材料,通过XRD、TEM、SAED和EDX等技术进行表征,用VSM测试了样品的磁性.结果表明,Co1-xNix纳米粒子均匀地负载在碳纳米管表面;当x=0.2、0.5、0.6、0.8时,Co1-xNix合金均为面心立方结构;其磁性能与合金的组成密切相关,随着合金中Co含量的增加,矫顽力(Hc)和饱和磁化强度(Ms)均是先增大后减小;当x=0.5时,Co0.5Ni0.5/MWCNTs的Hc和Ms均达到最大值.

关键词: 碳纳米管 , Co1-xNix合金 , 磁性 , 微波合成法

微波法合成锂离子电池正极材料LiCoO2

周春仙 , 徐徽 , 陈白珍 , 苏元智

材料导报

从节约能源、降低成本及保护环境出发,利用微波加热特点,采用微波技术对微波法制备LiCoO2正极材料进行了研究.在一定的微波功率、辐射时间制度下制备出LiCoO2样品并进行了电化学性能测试.通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)研究了样品的物相结构和形貌.结果表明:在一定的微波功率、辐射时间制度下,可以快速得到单一相的层状LiCoO2正极材料,与传统高温固相法相比,采用微波合成的LiCoO2材料不仅具有同样优越的电化学性能及形貌结构,而且合成时间短,生产成本低.

关键词: 微波合成法 , 锂离子电池 , 正极材料 , LiCoO2

纳米多孔SiO2功能薄膜制备方法的研究进展

陈娟 , 蒋继富 , 赵宗彦 , 张瑾 , 朱忠其 , 柳清菊

材料导报

纳米多孔SiO2薄膜的各种优异性能,使其在众多领域中占有极大的应用潜力.对一些新的制备纳米多孔SiO2薄膜的方法如自组装法、酸碱两步催化法、微波合成法进行了概括和总结,并分析了其原理、方法和特点.

关键词: 纳米多孔SiO2薄膜 , 溶胶-凝胶法 , 自组装法 , 酸碱两步催化法 , 微波合成法

碳纳米管负载金属卟啉电催化剂制备及其催化活性

邓选英 , 章冬云 , 王昕 , 原鲜霞 , 马紫峰

催化学报

采用微波合成法制备了多壁碳纳米管负载钴卟啉(CoTMPP/MWNT)电催化剂,利用透射电子显微镜对催化剂微观结构进行了表征,并通过旋转圆盘和旋转环盘技术对电催化剂的氧还原活性进行了评价. 结果表明,与有机回流合成法制备的催化剂相比,微波法合成的CoTMPP/MWNT催化剂具有更好的氧还原性能,半波电位正向移动110 mV; 与多孔碳为载体的CoTMPP/BP2000催化剂相比,多壁碳纳米管为载体的CoTMPP/MWNT电催化剂的起始电位高10 mV, 还原电流损失低21%, 表现出更好的氧还原活性和稳定性. 在CoTMPP/MWNT电催化剂表面进行的氧还原过程中电子转移数为3.6, H2O2生成量为18%. MWNT独特的电子特性、强抗腐蚀能力及其与活性钴离子之间的相互作用有助于改善催化剂的氧化还原性能.

关键词: 微波合成法 , 多壁碳纳米管 , 金属卟啉 , 电催化剂 , 氧还原

Mo掺杂对Pt/C催化剂乙醇氧化催化性能的影响

李琳 , 原鲜霞 , 夏小芸 , 杜娟 , 马忠 , 马紫峰

无机材料学报 doi:10.15541/jim20130663

直接乙醇燃料电池(DEFC)由于其高能量密度、绿色无污染等优势受到广泛关注,寻找和开发具有高乙醇氧化催化活性和抗CO中毒能力的阳极催化剂对DEFC的未来发展和商业应用具有重要意义.本研究采用微波法合成了一系列Mo掺杂的Pt/C催化剂,并通过循环伏安法、交流阻抗法、计时电流法等电化学技术考察了Mo的掺杂量对Pt/C催化剂乙醇氧化催化活性和稳定性的影响.结果表明:Pt2Mo/C催化剂在乙醇氧化催化过程中表现出与Pt/C相当的起始电位、最大的峰电流密度和最慢的衰减速度,说明该催化剂具有最高的乙醇氧化催化活性和最稳定的工作性能.

关键词: Mo掺杂Pt/C催化剂 , 微波合成法 , 乙醇氧化

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