提高锂离子电池正极材料磷酸铁锂电导率的研究进展

来源 :第四届高能束加工技术国际学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jansan77
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本文系统地阐述了LiFePO4正极材料的结构、充放电机理以及Li+在LiFePO4中的扩散传输机理;综述了提高LiFePO4电导率的各种方法,主要是碳掺杂及包覆、添加金属粉末、掺杂高价金属离子等.
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以加入微量锆船板钢为研究对象,采用Gleeble3500并结合SEM,TEM等实验方法研究了微量锆元素对F40船板钢大热输入焊接热循环粗晶热影响区(CGHAZ)低温韧性、夹杂物形态的影响。结果表明:与未添加锆元素船板钢相比,添加0.01%锆,钢中形成大量2~3um尺寸范围、椭球状复合粒子,经150kJ/cm大热输入焊接后,-60℃下CGHAZ冲击功高达224J,材料的焊接性能大大提高;锆含量为0.
运用金相、扫描、热力学与动力学计算的方法,对真空感应冶炼GH4700镍基高温合金中TiN的析出行为进行研究,结果表明:Ti和N的偏析因子对冷却速度不敏感;在本实验条件下,计算结果表明,TiN只能在固相分数大于95%的两相区开始生成,凝固冷却速率越大,TiN尺寸越小,均匀形核TiN尺寸约为4.5~5μm,与实际观察的尺寸基本吻合.
采用脉冲磁场技术制备3003/4004复层铸锭,使用金相显微镜、扫描电镜及电子探针等手段对铸锭的复层界面进行分析检测.结果表明,经脉冲磁场处理的复层铸锭,内层凝固组织由树枝晶向非树枝晶转变,并且界面附近出现大量α-AlMnSi颗粒.
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研究了Fe-Cu合金时效过程中力学性能的变化规律.分别用透射电镜和扫描电镜观察了析出相和拉伸断口的形貌.结果表明,析出相尺寸随时效时间的延长而增加;在时效2.1×103s之前,合金的强度显著增强,延伸率和断面收缩率减小;在时效1.08×105s之内,合金的强度均高于固溶处理,且强度与硬度保持线性关系;在时效2.1×103s后,延伸率和断面收缩率略有增加,但是强度下降;在时效峰处和过时效阶段,析出相
采用第一原理赝势平面波方法,基于虚拟晶体势函数(VCA)近似,计算分析了P元素合金化浓度(浓度x≤6.25%)的变化对NiAl合金力学性能的影响.通过对弹性模量的计算分析,发现P合金化浓度在0.125%(原子百分比)附近,B2-NiAl晶体的延性最好、硬度最小,在0.188%附近,B2-NiAl晶体产生强烈的固溶强化硬度急剧增大,但延性下降,在1.25%附近及在3.75%~6.25%区间,B2-N
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为了增强羟基磷灰石(HA)的稳定性,通过溶胶凝胶法得到了氟化羟基磷灰石(FHA).将FHA分别在720,800,900,1000和1100℃下烧结,形成FHA/Ca3(PO4)2(TCP)双相混合物.研究了氟含量对FHA热稳定性的影响.结果表明,F含量是决定FHA和TCP双相转换的关键因素.随着F含量的增加,TCP的量逐渐减少.当F含量x大于0.5时,结构更加稳定,TCP的转变数量减少;当F含量x