乙醇溶液及水溶液中铁电极表面二(2-乙基己基)磷酸酯自组装膜的界面化学及防腐性能研究

来源 :第十八次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liliandidi
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铁及其合金被广泛应用于工业生产如桥梁、建筑、航空等领域中,但铁的化学性质比较活泼,其腐蚀给国民经济和人民生活带来了巨大的损失,研究其腐蚀机理具有十分重要的理论意义和社会价值.如何有效抑制铁的腐蚀成为了具有重要实际应用价值的课题.
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磷酸铁锂虽然有很多的优点,但是其自身仍有缺点,电子电导率低,锂离子扩散系数小,严重 影响着其电化学性能.这些缺点使得其难以达到理论容量,特别是大倍率放电的情况下表现更明显,且高电阻和低扩散速率使得其在大电流放电时容量衰减较快.此外磷酸铁锂真密度较小.(3.6g·cm-3),导致材料振实密度低,在体积比容量上不占优势.目前,表面包覆[4-6]和体相掺杂[4-6]是解决磷酸铁锂 电子电导率低,扩散系数
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The stoichiometric LiFeP04 cannot be controlled accurately in the synthesizing process.
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近年来,镍锰酸锂(LiNi0.5Mn1.5O4)材料因电压平台高、能量密度大、价格低廉、资源丰富、 环境友好等优点而被广泛应用为锂离子电池正极材料[1],成为当前国内外研究的重点和热点之一.镍锰酸锂(LiNi0.5Mn1.5O4)材料仍存在着循环稳定性欠佳等缺陷,限制了该材料的使用寿命[2].表面包覆可有效避免电解液与材料的直接接触,包覆的材料一般为ZnO,ZrO2或AlPO4等金属氧 化物或无机
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富镍三元正极材料NCA(LiNi0.8Co0.5Al0.05O2)为αa-NaFeO2型层状结构,是LiNiO2、 LiCoO2、LiAlO2三者的固溶体,具有容量高、结构稳定、成本低以及对环境毒性小等优点,被认为是动力锂 离子电池领域最具巿场发展前景的正极材料之一,目前日韩掌握NCA材料制备的核心技术并已实现 工业化生产.虽然NCA正极材料在容量、结构稳定性以及价格等方面具有突出优势,但由于高脱
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尖晶石LiMn2O4作为锂离子电池正极活性材料具有成本低廉、常温循环性能好,安全性能优异 等优点[1].但随着电动工具在不同环境下使用,特别在高温下循环下,LiMn2O4中的Mn3+会发生歧 化反应,生成的Mn2+溶解于电解液中使电极中的活性物质丧失,这是使电池容量衰减的重要原因[3].据研究发现,通过对材料进行表面包覆处理可以改善LiMn2O4的高温循环稳定性.
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六价铬电镀工艺简单、维护方便,为电镀行业应用最广泛的镀种之一,但同时也是危害最大,污染最严重的电镀工艺之一.多国政府已经出台政策严格控制六价铬电镀污染,环保型代六价铬电镀技术的开发和推广是电镀工业发展的重要方向.
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Electro-Fenton(EF) technology has aroused wide concern in recent years for effective organic destruction from wastewater.Among the reaction mechanism of EF technology[1],the electrochemically in-situ
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