钠掺杂相关论文
由于二氧化钛具有高效、无毒、成本低、化学和生物稳定性好等优势,二氧化钛已被广泛应用于光伏材料和光降解材料中。在自然界中二......
铜锌锡硫(Cu2ZnSnS4,简称CZTS)薄膜太阳电池具有光吸收系数高、带隙可调、绿色环保等优点,被认为是具有良好发展前景的一类薄膜太阳......
学位
锂离子电池包括正极材料、负极材料、隔膜和电解质等,正极材料的发展速度慢是制约锂离子电池高速发展的重要原因。LiFePO4是一种优......
富锂锰基固溶体xLi2MnO3·(1-x)LiMO2以其比容量高、成本低和对环境友好等优势成为下一代高容量锂离子电池正极材料的研究热点。但......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
利用高温固相法制备Li1-xNaxFePO4(x=0,0.05,0.10,0.20)正极材料,并进行电化学性能测试。结果表明,Li0.95Na0.05FePO4材料表现出最好......
首先采用热蒸发法在镀钼的PI衬底上沉积NaF薄膜,然后采用低温三步共蒸法在有无沉积NaF的PI衬底上沉积铜铟镓硒(CIGSe)薄膜,研究了第......
采用溶胶-凝胶法并辅以微波热处理合成了Na掺杂改性的Li2-xNaxMnSiO4/C(x=0,0.05,0.09,0.13)复合正极材料.利用X射线衍射(XRD)、扫......
采用溶胶-凝胶法合成了锂离子正极材料Li3V2(PO4)3/C(LVP/C)及Li2.5Na0.5V2(PO4)3/C,并用XRD、循环伏安及交流阻抗等方法.研究了大量Na+掺杂对......
目前,科技的迅猛发展为人们提供了便捷的生活条件,但人类对自然的过度开发使人们不得不面临日益恶化的环境问题和能源危机。电池在......
在建立模型的基础上,较为全面地分析了CsI:Na(CsI:Tl)X转换屏的荧光透过率及对X射线的转换因子,明确了转换因子与X光子能量、转换屏厚......
工业生产会释放大量的CO_2,其中电厂烟气CO_2排放量占全球排放总量的37.5%。从电厂烟气中捕集回收CO_2不仅可以缓解全球温室效应,......
太阳能作为一种清洁能源受到了越来越多的关注,但是在大多数情况下太阳能不能被直接利用,只有通过媒介转化成其他形式的能量才能被......
我国锂离子电池产业发展很快.全球锂离子市场已经形成中、日、韩三足鼎立的局面。最近两年来,锂离子电池已经开始在电动自行车和电动......
二十世纪以来薄膜技术的发展带来诸多技术领域的突飞猛进,如电子半导体工艺、磁存储技术、光学涂层、发光二极管、薄膜光伏技术等......
文章以简单的研磨法制备钠掺杂Li1-xNax样品,并将其用于锂-空气电池负极来测试其性能。结果表明:该类型电池在其结构和催化剂上没......
期刊
研究了Na2CO3对ZnO压敏材料电学性能的影响.当掺入的Na2CO3之摩尔分数x从0增加到0.2%时,ZnO压敏材料的击穿电压从209 V/mm增加到93......
铜锌锡硫硒(CZTSSe)太阳能电池因其材料具有出色的物理性质、并且丰度极大而备受关注。然而目前最高的光电转换效率记录仅为12.6%,远......