锂离子电池正极材料磷酸钒锂的改性研究

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采用溶胶-凝胶法合成了改性的Li3V2(PO4)3材料,利用XRD和SEM对产物的结构和微观形貌进行了分析;并用蓝电测试系统测试了合成样品在不同倍率下的充放电性能。重点考察了锂钒配比、煅烧温度、碳含量、pH值、焙烧时间、锂源及掺杂金属离子对Li3V2(PO4)3材料的结构、微观形貌和电化学性能的影响。研究结果表明:用Li2CO3作为锂源,锂钒摩尔比为3.1:2,煅烧温度为750℃,焙烧时间6h的条件下合成的Li3V2(PO4)3/C正极材料在0.1C倍率下首次放电容量为126mAh·g-
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在顶部籽晶熔渗法(TSIG)制备YBCO超导块材的过程中,为了进一步提高其超导性能,必须在YBCO超导块材中引入强的磁通钉扎中心,克服弱磁通钉扎导致的热激活磁通蠕动。科学家通过各种方法,如热处理、掺杂、高能粒子辐照以及重粒子轰击等方法均能在材料内部形成有效的强钉扎中心,来提高超导块材的临界电流密度,特别是有效地改善了超导块材的高场性能。实践证明,在改善材料内部组分与结构方面所采用的多种方法中,掺杂
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顶部籽晶熔融织构法(TSMTG)是制备钇系高温超导块材的重要技术之一。在钇系超导材料中,GdBCO超导体具有较高的临界温度、较大的无阻载流能力和较强的磁通捕获能力,因而在超导电机、超导磁悬浮列车、磁浮轴承、永磁体、储能飞轮等方面都具有巨大的应用价值。本文采用固相烧结法制备出比较纯的初始粉体,采用TSMTG工艺制各出掺杂不同BaCuO2 (Gd011)含量的GdBCO单畴超导块材,并对该类超导块材的
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电压稳定问题一直是电力工业界十分关心的问题,揭示电压失稳现象的机理,对于进行有效的电压稳定性控制,防止电压崩溃,保证系统安全运行具有重要意义。关于电压失稳机理,目前学术界还未形成一套系统完整的理论体系。分岔理论作为研究非线性动力系统稳定性机理的强有力工具,已开始应用于电力系统电压稳定性研究。该文以分岔理论为工具,对电压失稳的机理以及电压稳定性控制进行了研究。  在单参数分岔研究的基础上,对电力系统
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