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湖南省教育厅重点项目(12A133)

作品数:4 被引量:12H指数:2
相关作者:雷钢铁刘冰黄果杨顺毅胡社军更多>>
相关机构:湘潭大学华南师范大学更多>>
发文基金:湖南省教育厅重点项目国家自然科学基金国家自然科学基金创新研究群体项目更多>>
相关领域:理学化学工程医药卫生动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇理学
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇医药卫生

主题

  • 2篇电池
  • 2篇正极
  • 2篇正极材料
  • 1篇电池正极
  • 1篇电池正极材料
  • 1篇电纺
  • 1篇电纺丝
  • 1篇电纺丝技术
  • 1篇有机太阳能电...
  • 1篇散射光
  • 1篇散射光谱
  • 1篇适配体
  • 1篇受体
  • 1篇太阳能
  • 1篇太阳能电池
  • 1篇添加剂
  • 1篇配体
  • 1篇喷雾干燥
  • 1篇喷雾干燥法
  • 1篇锂离子

机构

  • 4篇湘潭大学
  • 1篇华南师范大学

作者

  • 3篇雷钢铁
  • 1篇朱卫国
  • 1篇肖启振
  • 1篇陈效兰
  • 1篇李朝晖
  • 1篇侯贤华
  • 1篇张慧
  • 1篇胡社军
  • 1篇杨顺毅
  • 1篇刘煜
  • 1篇黄果
  • 1篇刘冰
  • 1篇罗标
  • 1篇彭清
  • 1篇张永新

传媒

  • 1篇分析测试学报
  • 1篇功能材料
  • 1篇中国有色金属...
  • 1篇中国材料进展

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
静电纺丝技术在锂离子电池正极材料中的应用与展望被引量:2
2016年
静电纺丝技术是一项新兴的制备纳米纤维、纳米带及纳米纤维膜等结构的技术,近些年来,越来越广泛地应用到生物医药、材料工程中。主要介绍了静电纺丝技术的原理、发展过程及其在锂离子电池正极材料中的应用与展望。
罗标张永新肖启振李朝晖雷钢铁
关键词:静电纺丝技术锂离子电池正极材料
纳米金核酸适配体共振瑞利散射光谱检测卡那霉素的研究被引量:5
2014年
在pH 7.4的硼砂-硼酸缓冲溶液及NaCl存在下,纳米金与卡那霉素适配体可形成稳定的纳米金-核酸适配体复合物。而卡那霉素可与复合物中的适配体形成稳定的结构,并释放出纳米金,此时纳米金在NaCl作用下团聚成较大微粒,导致571 nm处的共振瑞利散射峰强度增强,据此建立了测定卡那霉素的新方法。考察了溶液pH值、NaCl浓度、反应时间、不同序列核酸适配体以及共存物质对测定的影响。在优化实验条件下,卡那霉素浓度在0.02~0.3 mg/L范围内与共振光强度(ΔI)呈良好的线性关系,相关系数(r)为0.995 6,方法检出限(3σ)为2.3μg/L。将该方法用于卡那霉素注射液中卡那霉素含量的测定,结果满意。
陈效兰张慧刘冰李云宇
关键词:卡那霉素核酸适配体纳米金共振瑞利散射光谱
Li_(1+x)Ni_(0.166)Co_(0.166)Mn_(0.667)O_(2.175+x/2)正极材料的喷雾干燥法合成及电化学性能被引量:5
2014年
采用喷雾干燥法制备锂离子电池用层状富锂锰基正极材料Li(1+x)Ni0.166Co0.166Mn0.667O(2.175+x/2)(x=0.3,0.4,0.5,0.6),通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、等离子体发射光谱(ICP)、热重-差热分析(TG-DSC)、比表面积、粒度分布和恒流充放电等测试手段对材料的结构、形貌及电化学性能进行表征。结果表明:所制得的富锂锰基正极材料为三方层状结构( )的 LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2和单斜层状结构(C2/m)的Li2MnO3组成的固溶体,且具有多孔球形形貌。当x=0.4时,材料具有最优的电化学性能。在2.0~4.8 V电压范围内,25 mA/g电流密度下材料的首次放电比容量高达277.5 mA?h/g,20周循环后容量保持率达95.3%,500 mA/g电流密度下放电比容量仍达192.5 mA?h/g。
黄果杨顺毅雷钢铁黄友元岳敏胡社军任建国侯贤华
关键词:正极材料喷雾干燥法
太阳能电池新型聚合物给体材料的性能研究
2015年
设计合成了新型聚合物给体材料PTT-FTQ,以PTT-FTQ∶PCBM体系作为活性层,研究了给受体比例及膜厚、受体类型、添加剂等因素对有机太阳能电池性能的影响。结果表明,当给受体比例为1∶2时,PTT-FTQ能与受体PC61BM形成良好的网络结构,活性层薄膜表面变得更加光滑平整,在活性层膜厚为120 nm时,有利于吸收光子,传输激子,器件能量转化效率达到2.12%,采用1,8-二碘辛烷(DIO)做添加剂,在添加量为溶剂的1%时,效率提升到2.18%,随着DIO加入量的增加,反而会减少给受体间的界面接触面积,导致激子的解离效率和载流子的传输效率大幅度降低。而采用PC71BM做受体时,电池的短路电流密度比PC61BM体系下的要大得多,但是开路电压会稍低,这主要是PC71BM有较强的光谱吸收但LUMO能级较低,PTT-FTQ∶PC71BM体系能量转化效率达到2.78%。
彭清雷钢铁刘煜朱卫国
关键词:有机太阳能电池受体添加剂
共1页<1>
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