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宁夏回族自治区自然科学基金(NZ0843)

作品数:10 被引量:37H指数:3
相关作者:罗绍华耿桂宏陈宇红武聪韩非更多>>
相关机构:东北大学北方民族大学清华大学更多>>
发文基金:宁夏回族自治区自然科学基金秦皇岛市科学技术研究与发展计划课题河北省教育厅高等学校自然科学研究项目更多>>
相关领域:电气工程化学工程金属学及工艺一般工业技术更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 4篇电气工程
  • 3篇化学工程
  • 2篇金属学及工艺
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 3篇正交
  • 3篇陶瓷
  • 3篇力学性能
  • 3篇磷酸铁
  • 3篇磷酸铁锂
  • 3篇复相
  • 3篇复相陶瓷
  • 3篇LIFEPO
  • 3篇力学性
  • 2篇电池
  • 2篇正极
  • 2篇正极材料
  • 2篇正交实验
  • 2篇凝固
  • 2篇凝固组织
  • 2篇锂离子
  • 2篇锂离子电池
  • 2篇离子
  • 2篇离子电池
  • 2篇过冷

机构

  • 7篇北方民族大学
  • 7篇东北大学
  • 2篇北京理工大学
  • 2篇清华大学
  • 2篇太原科技大学
  • 1篇甘肃大象能源...

作者

  • 7篇罗绍华
  • 7篇耿桂宏
  • 5篇陈宇红
  • 4篇武聪
  • 3篇韩非
  • 2篇毕晓露
  • 2篇马泉山
  • 2篇张中太
  • 2篇郝维新
  • 2篇田勇
  • 2篇唐子龙
  • 2篇於杨栋
  • 1篇孙文周
  • 1篇腾飞
  • 1篇翟向乐
  • 1篇孙阳
  • 1篇耿露露
  • 1篇侯瑞
  • 1篇张雅倩
  • 1篇张溪溪

传媒

  • 2篇稀有金属材料...
  • 1篇硅酸盐通报
  • 1篇陶瓷学报
  • 1篇电瓷避雷器
  • 1篇铸造技术
  • 1篇热加工工艺
  • 1篇功能材料
  • 1篇人工晶体学报
  • 1篇材料热处理学...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 4篇2010
  • 2篇2009
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
晶硅切割废粉为原料的反应烧结Si_3N_4结合SiC复相陶瓷的工艺研究被引量:8
2013年
以晶硅切割废料Si粉和SiC为原料,Y2O3-Al2O3-Fe2O3为复合烧结助剂,反应烧结法制备低压铸造升液管用Si3N4/SiC复相陶瓷材料。设计L9(34)正交实验,研究了原料中Si、助剂Al2O3、Y2O3和Fe2O3的含量对陶瓷材料力学性能的影响和优化。采用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对复合材料的相组成、断口形貌进行分析。结果表明,反应烧结后试样生成Si3N4结合SiC晶粒为主相的烧结体,并含有少量SiALON及未反应的Si。Si含量对力学性能的影响最为显著,通过对正交试验的验证,20wt%Si、3.2wt%Al2O3、0.8wt%Fe2O3和2 wt%Y2O3时烧结体抗弯强度最高。
罗绍华张溪溪侯瑞陈宇红耿桂宏
关键词:SI3N4SIC正交实验力学性能
热解碳结构对LiFePO_4/C复合电极性能的影响被引量:5
2009年
分别以5种含碳有机物为碳源,通过固相热裂解法制备了5种LiFePO4/C复合正极粉体材料,利用XRD和拉曼光谱表征了复合粉体中碳的结构。复合材料含有单一的磷酸铁锂相,裂解碳以无定型形式存在。不同裂解碳D、G拉曼峰的强度有所不同,其比值R反映了石墨化程度的强弱。对于石墨化程度高的LiFePO4/C复合正极材料,其电子电导性能高,反映在电池容量性质上就是电池容量高。比较不同有机前驱体对复合正极材料的作用效果,聚乙烯醇是较佳的选择。
罗绍华田勇唐子龙武聪张中太
关键词:磷酸铁锂正极材料锂离子电池
无压烧结SiC凝胶注模成型工艺研究被引量:2
2010年
研究了固相烧结碳化硅的素坯凝胶注模成型工艺。对浆料的分散条件进行了探讨,并对单体的加入量和成型后的素坯的显微结构进行观察分析。结果表明:用1%氢氧化四甲基铵作为分散剂,分散效果好。单体的加入能降低浆料的粘度,当单体加入量为3%时,素坯密度和脱模时间最佳。成型后的素坯显微结构均匀,结合紧密。
陈宇红孙文周韩非耿桂宏
关键词:碳化硅凝胶注模素坯
反应烧结Si_3N_4/SiC复相陶瓷合成工艺优化的研究被引量:1
2010年
利用反应烧结制备Si3N4结合SiC复合材料。设计了L9(34)正交试验方案,研究了原料中Si、添加剂Al2O3、Y2O3的含量对复合材料力学性能的影响,采用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对复合材料的相组成、断口形貌进行分析。结果表明,反应烧结后试样生成了颗粒状的α-Si3N4、针状或棒状的β-Si3N4和少量的Sialon,其中针状或棒状的β-Si3N4和SiC形成三维网络结构,提高了材料的力学性能。优化实验得到的试样力学性能显著提高,其中维氏硬度2205、抗弯强度410MPa、断裂韧性为8MPa.m1/2。
耿桂宏毕晓露武聪罗绍华陈宇红韩非
关键词:正交试验力学性能
Y_2O_3对反应烧结Si_3N_4/SiC复相陶瓷组织和性能的影响被引量:2
2012年
以低压铸造用升液管为研究目的,以Y2O3-Al2O3-Fe2O3为复合烧结助剂,磨切单晶硅废料Si粉和SiC为主料,反应烧结法制备Si3N4/SiC复相陶瓷。研究了Y2O3含量对复合材料结构和力学性能的影响,采用XRD、SEM对复合材料的相组成、微观形貌进行分析。结果表明,反应烧结后试样生成Si3N4结合SiC晶粒为主相的烧结体,并含有少量Sialon晶须及未反应的Si。Y2O3含量对复相陶瓷力学性能影响很大,在分析稀土Y2O3作用机理的基础上,得到2.5%Y2O3优化试样的力学性能优良,相对密度达到88%,维氏硬度达到1.1 GPa,常温抗弯强度50 MPa。
耿桂宏罗绍华毕晓露武聪陈宇红韩非
关键词:Y2O3烧结助剂力学性能
LiFePO_4/LiAlO_2纳米介孔复合电极材料合成与性能被引量:2
2011年
采用溶胶-凝胶法以LiNO3、FeCl2·4H2O和NH4H2PO4为原料,C6H8O7·H2O为络合剂,合成LiFePO4/LiAlO2纳米介孔复合电极材料。利用XRD和SEM表征复合材料的结构。结果表明:合成产物具有单一橄榄石晶体结构,无杂相生成。采用恒流充放电研究LiFePO4/LiAlO2纳米介孔复合电极材料的电学性能。结果表明:合成的LiFePO4/LiAlO2纳米介孔复合电极材料在25℃工作温度下,具有较高的循环容量以及良好的循环稳定性和高倍率充放电性能,0.1C倍率下放电比容量可达159.1mAh/g;5C倍率下放电比容量为111.8mAh/g,循环10次后容量保持91%;随LiAlO2介孔材料含量增加,LiFePO4/LiAlO2纳米介孔复合电极材料放电比容量先增加后降低。
罗绍华田勇李辉孙阳王铭耿露露
关键词:锂离子电池复合电极材料磷酸铁锂
稀土铈掺杂LiFePO_4正极材料的电化学性能研究被引量:19
2009年
利用固相法合成了Ce3+掺杂的Li1-xCexFePO4正极材料。研究结果表明:少量Ce3+掺杂未影响到LiFePO4的晶体结构,但显著改变了粉体的微观形貌,降低颗粒粒径至纳米级,改善了可逆容量和循环性能,得到最佳配比的正极材料Li0.9975Ce0.0025FePO4,在0.1C的充放电速率下,其初始可逆放电容量达到116mAh/g。引入稀土离子是提高磷酸铁锂新型锂离子正极材料电化学性能的有效方法。
武聪罗绍华田勇唐子龙张中太
关键词:磷酸铁锂稀土铈掺杂正极材料
深过冷BFe30-2合金凝固组织演化
2010年
用熔融玻璃净化与循环过热相结合的方法,研究了BFe30-2合金过冷熔体凝固组织的演化规律。研究表明:在过冷度39~203K的范围内,其凝固组织的形态有三次变化过程:第一次是在39~118K过冷度范围,随着过冷度的增加,凝固组织中枝晶明显细化且同时存在枝晶重熔形成的第一类粒状晶;第二次发生在118~174K过冷度范围,因枝晶熟化被抑制,形成的第一类粒状晶转变为高度细化的细枝晶;第三次发生在174~203K过冷度区间,组织因细枝晶再结晶转变为均匀的准球状晶粒。
马泉山郝维新耿桂宏於杨栋
关键词:过冷凝固组织
过冷BFe30-2合金凝固组织的细化机制
2010年
用熔融玻璃净化与循环过热相结合的方法,研究了BFe30—2合金过冷熔体凝固组织的演化规律。结果表明:在过冷度39-203K的范围内,其凝固组织形态有两次粒化。转变的两个临界过冷度分别为:△T1=92K,△T2=203K;第1次是由于枝晶重熔形成的第1类粒状晶;第2次是由高度细化的细枝晶再结晶转变为均匀的准球状晶粒。
马泉山郝维新耿桂宏於杨栋
关键词:过冷凝固组织
晶硅切磨废弃硅粉为原料的反应烧结Si3N4结合SiC复相陶瓷的正交实验研究被引量:1
2012年
以磨切单晶硅废料Si粉和SiC为原料,Y2O3-Al2O3-Fe2O3为复合烧结助剂,反应烧结法制备Si3N4/SiC复相陶瓷材料。运用L9(34)正交设计,研究了原料中Si、助剂Al2O3、Y2O3和Fe2O3的含量对陶瓷材料力学性能的影响和优化。采用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对复合材料的相组成、断口形貌进行分析。结果表明,反应烧结后试样生成Si3N4结合SiC晶粒为主相,及少量SiALON与未反应的Si相的烧结体。Si含量对力学性能的影响最为显著,对于抗弯强度性能,正交试验获得的工艺优化参数:ω(Si):20%、ω(Al2O3):3.2%、ω(Fe2O3):0.8%和ω(Y2O3):2%。
翟向乐张雅倩罗绍华陈宇红耿桂宏腾飞
关键词:SI3N4结合SIC正交实验
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