LiNixCoyMn1-x-yO2三元正极材料及表征手段概述

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三元正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2(NCM)具有较好的综合性能,是电动汽车领域最具发展前景的锂离子电池正极材料之一.表征是材料研究的必要过程,综述了NCM三元正极材料的表征手段,并对NCM三元正极材料的发展前景进行了评价和展望.
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针对某化工厂滴流床反应器内的喷射型液体分布器,以空气和水为实验介质,通过冷模实验考察了不同操作工况下该分布器的雾化和均布性能,重点研究了雾化喷嘴的流量特性、雾化粒径、雾化角、液滴分布等特性,并根据分布器对液体的流量分配情况,构建了整个反应床层的液体分布云图.实验结果表明,雾化喷嘴的入口压力与液相流量的变化呈二次函数关系,分布器内的阻力损失基本不会对喷嘴的流量特性产生影响;随入口压力提高,喷嘴的雾化粒径大幅减小,而雾化角度逐渐增加至83°后基本保持不变;在整层分布器中,各喷嘴出口的流量偏差均在±8%以内,且
采用超声提取法将葛根中的黄酮类化合物提取后,制成具有解酒功效的药物制剂—现代化葛根提取物滴丸剂.用单因素试验和正交试验法确定目标剂型的最佳处方,并对其外观、质量差异、溶散时限进行质量检查.结果发现,处方中葛根提取物:基质(PEG-4000:PEG-6000=1:1)=1:9,混合药液的温度为90℃、滴距为8 cm,冷凝液为液体石蜡.制备出的葛根提取物滴丸剂大小、颜色均匀且没有黏连、拖尾,滴丸呈现为褐色,制备工艺简单可行,且符合2020年版《中国药典》的相关规定.
以含Ni层状双氢氧化合物(Ni-LDH)为结构模板制备了一系列非负载双金属NiMoS和NiWS催化剂.以喹啉为模型含氮化合物评价了催化剂的加氢脱氮(HDN)性能,并通过XRD、N2吸附-脱附、SEM、TPS等手段分别对催化剂进行了表征.表征结果显示,Mo/W组分的引入能够显著降低催化剂的颗粒尺寸,有利于形成更多活性中心;但过量Mo/W组分的存在也会导致催化剂颗粒的聚集,反而不利于活性位点的暴露.实验结果表明,当Mo(W)/Ni摩尔比为0.3时催化剂表现出最高的HDN活性;此外,当Mo(W)/Ni摩尔比超过
采用相平衡计算研究了CO2、十六烷和低碳烷烃、醇、醚等化学剂在70℃、不同压力下的相行为,得到CO2与十六烷的压力-组成(P-X)相图,以及CO2、十六烷和化学剂的三元相图.P-X相图表明,CO2与十六烷在70℃下的最小混相压力约为19.6 MPa.三元相图表明,低碳烷烃降低CO2/十六烷最小混相压力的效率随着烷基链增长基本呈升高趋势;在低碳醇和醚中,甲醇、乙醇和异丙醇不能促进CO2/十六烷混相,正丙醇、丁醇、甲醚、甲乙醚和乙醚都能降低最小混相压力;低碳醇的效率明显高于相同碳数的烷烃与醚,添加0.8%,1
碳化硼是一种具有较强热稳定性和低密度、高硬度、高熔点等优势的新型战略材料,已经被应用于军事、能源等领域.主要针对碳化硼陶瓷的制备工艺,从无压烧结、热压烧结、热等静压烧结和放电等离子烧结方面进行分析.
层状双金属氢氧化物(LDHs)型加氢精制催化剂的制备可通过原位合成路线,将含W或Mo的阴离子引入层间,将Ni或Co引入层板;也可通过负载型路线,将LDHs焙烧后的复合金属氧化物作为载体负载活性组分.LDHs对加氢性能产生的有利影响主要来自四个方面,一是实现活性组分高负载量下的高分散;二是促进Ni(Co)-Mo(W)-S活性相形成;三是生成堆积层数更高更弯曲的活性相;四是调变催化剂的酸碱性.LDHs型加氢精制催化剂具有优异的脱除位阻硫化物、芳环加氢和催化裂化汽油选择性加氢脱硫性能.深入研究LDHs构效关系并
认识Al3+络合离子与部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)的交联反应机理,是高效利用HPAM/Al3+调驱体系的基础.针对不同络合形态的Al3+与HPAM组成的调驱体系,利用NMR,UV-Vis等方法研究了矿化度对柠檬酸铝的形态、Al3+络合离子与HPAM交联反应的影响.实验结果表明,Al3+与柠檬酸根的配比不同,弛豫时间随矿化度变化的幅度不同.对于用NaCl配制的模拟地层水,柠檬酸铝Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ适用的矿化度区间分别为0~20000,5000~35000,18000~50000 mg/L.在该适用区间内,调驱体系
螺旋波等离子体由射频天线激励并沿轴向磁场方向在有限直径的圆柱形等离子体柱中传播,具有哨声波和横波模式结构.由于其电离效率高、磁场约束小、操作简单等优点,在各领域都具有非常广阔的应用前景.主要介绍了螺旋波等离子体的高密度优点以及螺旋波等离子体产生的机理、基本特性和在材料制备中的应用.
介绍了燃煤锅炉烟气中的氯离子分析检测方法,使用水作为吸收液,吸收烟气中的氯离子,然后将溶液处理后注入离子色谱仪中,检测并算出锅炉烟气中的氯离子质量分数.该检测方法操作比较简单,抗硫化物干扰性强,与化学法或电位法相比,具有一定的优势.使用标准样品对该方法进行检验,相对标准偏差(RSD)小于1.49%.