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不同炭材料对电极对染料敏化太阳能电池性能的影响 被引量:8
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作者 冯俊 刘贵山 +3 位作者 马铁成 胡志强 凯卓 张娓娓 《新型炭材料》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期278-282,共5页
分别以石墨/活性炭/炭黑/碳纳米管为原料,采用丝网印刷技术制备染料敏化太阳能电池(DSSC)的对电极。分析比较了各原料的孔结构、比表面积及各原料制膜的方块电阻对组装电池性能的影响。结果表明,对于制备DSSC对电极的原料而言,孔尺寸要... 分别以石墨/活性炭/炭黑/碳纳米管为原料,采用丝网印刷技术制备染料敏化太阳能电池(DSSC)的对电极。分析比较了各原料的孔结构、比表面积及各原料制膜的方块电阻对组装电池性能的影响。结果表明,对于制备DSSC对电极的原料而言,孔尺寸要有一定的分布范围,孔形状要求口径大于或至少等于体径;比表面积并非越大越好,还应考虑其内部孔结构;制膜的方块电阻并非是影响电池性能的决定性因素。另外,原料的颗粒形状及排布方式也影响电池的性能。笔者以比表面积31.163 m.2g-1、方块电阻12.5Ω/□的碳纳米管所制碳膜组装的电池性能最佳,光电转化效率达5.87%。 展开更多
关键词 染料敏化太阳能电池 炭材料 丝网印刷 对电极
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硅灰在高强水泥胶合剂中的应用 被引量:9
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作者 黄行平 凯卓 +3 位作者 于清波 卢声彦 赵明彪 孙启明 《电瓷避雷器》 CAS 北大核心 2013年第2期36-39,共4页
探讨了硅灰对水泥胶合剂的强度及其它性能的影响,并将其应用于瓷绝缘子产品的实际生产中,产品后期养护方式采用覆盖喷水湿养护方式替代温水养护方式。结果表明:掺入适量的硅灰可以显著提高水泥胶合剂的强度并且优化其它多项性能,而且其... 探讨了硅灰对水泥胶合剂的强度及其它性能的影响,并将其应用于瓷绝缘子产品的实际生产中,产品后期养护方式采用覆盖喷水湿养护方式替代温水养护方式。结果表明:掺入适量的硅灰可以显著提高水泥胶合剂的强度并且优化其它多项性能,而且其对胶装工艺及产品外观的美化具有一定改善的作用,胶装的绝缘子产品符合生产要求,取得了良好的经济技术效益。 展开更多
关键词 硅灰 水泥胶合剂 绝缘子 胶合强度
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低温烧结Dy-B-Si-O系玻璃介质掺杂Ba_(0.6)Sr_(0.4)TiO_3陶瓷 被引量:2
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作者 凯卓 马铁成 +3 位作者 刘贵山 冯俊 杨兰贺 姜宏阳 《大连工业大学学报》 CAS 北大核心 2012年第1期53-55,共3页
采用溶胶-凝胶法制备了Dy-B-Si-O系玻璃介质掺杂Ba0.6Sr0.4TiO3(BST)陶瓷粉体,并烧结成瓷。探讨了玻璃介质对BST陶瓷密度、烧结温度和介电性能的影响,利用扫描电子显微镜(SEM)、自动元件分析仪测试了BST陶瓷的显微结构和介电性能。研究... 采用溶胶-凝胶法制备了Dy-B-Si-O系玻璃介质掺杂Ba0.6Sr0.4TiO3(BST)陶瓷粉体,并烧结成瓷。探讨了玻璃介质对BST陶瓷密度、烧结温度和介电性能的影响,利用扫描电子显微镜(SEM)、自动元件分析仪测试了BST陶瓷的显微结构和介电性能。研究结果表明,添加Dy-B-Si-O系玻璃介质降低了陶瓷烧结温度,提高了陶瓷致密度;随着Dy-B-Si-O系玻璃介质中Dy2O3组分含量的增加,介电常数增大;介电损耗先增大后减小,介电损耗最小值约为0.01,可满足在电压可调电容器上的使用要求。 展开更多
关键词 钛酸锶钡 陶瓷 玻璃介质 介电性能
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B2O3-CuO复相掺杂对Ba0.6Sr0.4TiO3陶瓷低温烧结及性能的影响 被引量:2
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作者 杨兰贺 刘贵山 +2 位作者 马铁成 邱金勇 凯卓 《中国陶瓷》 CAS CSCD 北大核心 2011年第8期16-19,共4页
采用溶胶凝胶法制备了B2O3-CuO复相掺杂Ba0.6Sr0.4TiO3(BST)的陶瓷样品。通过差热分析(DTA)研究了纯Ba0.6Sr0.4TiO3干凝胶煅烧过程中的反应过程;利用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)表征了B2O3-CuO复相掺杂Ba0.6Sr0.4TiO3陶瓷的... 采用溶胶凝胶法制备了B2O3-CuO复相掺杂Ba0.6Sr0.4TiO3(BST)的陶瓷样品。通过差热分析(DTA)研究了纯Ba0.6Sr0.4TiO3干凝胶煅烧过程中的反应过程;利用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)表征了B2O3-CuO复相掺杂Ba0.6Sr0.4TiO3陶瓷的物相组成和微观结构;探讨了掺杂2%6B2O3-4CuO对Ba0.6Sr0.4TiO3陶瓷致密度和烧结温度的影响。最后利用TH2818型自动元件分析仪系统地分析了掺杂不同配比、不同含量B2O3-CuO对Ba0.6Sr0.4TiO3陶瓷材料介电性能的影响,得到了B2O3-CuO复相掺杂影响其性能的规律,即随着B2O3-CuO加入量的增加材料的介电常数和介电损耗开始增大随后减少。 展开更多
关键词 Ba0.6Sr0.4TiO3 B2O3-CuO 溶胶凝胶法 介电损耗
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双氟磺酰亚胺锂对三元材料锂离子电池性能的影响 被引量:3
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作者 尚晓锋 凯卓 王美 《电池工业》 CAS 2017年第5期9-13,共5页
为了研究LiFSI对三元材料锂离子电池性能的改善作用,测试了0.8mol/L LiPF_6+0.2mol/L LiFSI/(EC/EMC/DMC)和1.0mol/L LiPF_6/(EC/EMC/DMC)在不同温度下的黏度和电导率,并研究了应用这两种电解液的三元材料/石墨电池的低温放电性能、循... 为了研究LiFSI对三元材料锂离子电池性能的改善作用,测试了0.8mol/L LiPF_6+0.2mol/L LiFSI/(EC/EMC/DMC)和1.0mol/L LiPF_6/(EC/EMC/DMC)在不同温度下的黏度和电导率,并研究了应用这两种电解液的三元材料/石墨电池的低温放电性能、循环性能、倍率性能和安全性能。研究结果表明:LiFSI可以有效降低电解液的黏度、提高电解液的电导率;与LiPF_6基电解液相比,应用LiPF_6/LiFSI基电解液的三元电池-20℃低温放电容量保持率提高了11%,5C倍率放电容量提高了3%,100周循环容量保持率从83.4%提高到93.8%,并且显著改善了电池的针刺安全性能。 展开更多
关键词 LiFSI 黏度 电导率 三元材料锂电池 电池性能
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锂离子电池低温电解液优化途径 被引量:3
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作者 凯卓 王美 +3 位作者 尚晓锋 齐晓辉 唐磊 陈岩 《电池工业》 CAS 2017年第4期50-53,共4页
作为绿色环保能源,锂离子电池已经在电动汽车领域占据了极大的市场份额,并逐步扩大了在军工领域的应用范围,然后电动汽车和军工产品都对锂离子电池的环境适应性提出了更高要求。而处于低温环境的锂离子电池,其放电电压平台和放电容量都... 作为绿色环保能源,锂离子电池已经在电动汽车领域占据了极大的市场份额,并逐步扩大了在军工领域的应用范围,然后电动汽车和军工产品都对锂离子电池的环境适应性提出了更高要求。而处于低温环境的锂离子电池,其放电电压平台和放电容量都会较常温环境有较大幅度的降低。本文分析了锂离子电池在低温条件下性能下降的几种因素,并提出可以从锂盐、溶剂以及添加剂三个方面改善锂离子电池低温电解液的性能。 展开更多
关键词 锂离子电池 低温电解液 锂盐 溶剂 添加剂
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Dy_2O_3掺杂对钛酸锶钡陶瓷结构性能的影响 被引量:1
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作者 李雨珖 马铁成 +3 位作者 刘贵山 凯卓 冯俊 冷小威 《大连工业大学学报》 CAS 北大核心 2010年第6期445-448,共4页
采用草酸盐沉淀法,以硝酸锶、硝酸钡、钛酸丁酯和草酸为原料,Dy2O3为掺杂剂,制得了Ba0.6Sr0.4TiO3粉体,并于1250℃将其烧结成Ba0.4Sr0.4TiO3系电介质陶瓷。利用扫描电镜、X射线衍射及TH2818自动元件分析仪对Dy:O。掺杂量为0.2%~... 采用草酸盐沉淀法,以硝酸锶、硝酸钡、钛酸丁酯和草酸为原料,Dy2O3为掺杂剂,制得了Ba0.6Sr0.4TiO3粉体,并于1250℃将其烧结成Ba0.4Sr0.4TiO3系电介质陶瓷。利用扫描电镜、X射线衍射及TH2818自动元件分析仪对Dy:O。掺杂量为0.2%~2%的Ba0.6Sr0.4TiO3陶瓷的微观结构和介电性能进行研究。结果表明,Dy2O3的掺杂没有影响到BST陶瓷的主晶相钙钛矿结构,且一定量的Dy^3+进入到BST晶格中。BST陶瓷的介电损耗随着掺杂量的增加而逐渐减小,介电常数随着掺杂量的增加呈现先增大后减小的趋势,当掺杂量为0.5%时,介电常数最大,为4474.48。 展开更多
关键词 草酸盐沉淀法 掺杂 介电常数 介电损耗
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玻璃陶瓷Ba_2TiSi_2O_8的制备研究 被引量:1
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作者 杨兰贺 刘贵山 +3 位作者 马铁成 胡志强 凯卓 刘敬肖 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期21-23,共3页
Ba2TiSi2O8(BTS)玻璃陶瓷具有压电性、热释电性和非线性光学性能。采用溶胶凝胶法制备了BTS玻璃陶瓷,利用差热分析仪(DTA)分析了BTS干凝胶在煅烧过程中的化学反应及能量变化;X射线衍射仪(XRD)研究了BTS粉体的物相组成;激光粒度仪分析了... Ba2TiSi2O8(BTS)玻璃陶瓷具有压电性、热释电性和非线性光学性能。采用溶胶凝胶法制备了BTS玻璃陶瓷,利用差热分析仪(DTA)分析了BTS干凝胶在煅烧过程中的化学反应及能量变化;X射线衍射仪(XRD)研究了BTS粉体的物相组成;激光粒度仪分析了BTS粉体的颗粒度;扫描电子显微镜(SEM)表征了BTS玻璃陶瓷样品断面的微观结构。研究结果表明:合成BTS粉体的最佳温度为850℃,所得颗粒的平均粒径为1.73μm。1250℃烧结制得的BTS玻璃陶瓷表现出致密、孔少、均匀的外观性质。 展开更多
关键词 Ba2TiSi2O8 溶胶凝胶法 烧结 玻璃陶瓷
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影响锂离子电池电解液安全性能的因素及改善途径 被引量:2
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作者 王美 凯卓 +1 位作者 尚晓锋 齐晓辉 《电池工业》 CAS 2017年第3期29-32,共4页
近年来,随着电动汽车产业的迅猛发展,作为其核心部件的锂离子电池的安全性能受到广泛关注。本文从电解液角度分析了锂离子电池在热失控、电压失控情况下发生的变化,以及从提高抗过充性、提高阻燃性、提高电化学稳定性三个方面提出了改... 近年来,随着电动汽车产业的迅猛发展,作为其核心部件的锂离子电池的安全性能受到广泛关注。本文从电解液角度分析了锂离子电池在热失控、电压失控情况下发生的变化,以及从提高抗过充性、提高阻燃性、提高电化学稳定性三个方面提出了改善锂离子电池电解液安全性能的可能途径。 展开更多
关键词 锂离子电池 电解液 安全性 过充 阻燃 热稳定性
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高电压锂离子电池正极材料的研究进展 被引量:2
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作者 李晓侠 凯卓 +1 位作者 王美 尚晓锋 《电池工业》 CAS 2018年第5期270-273,共4页
正极材料在锂离子电池化学体系中起着重要作用,与电池的能量密度,工作电压,使用寿命密切相关。本文主要介绍了几种高电压锂离子电池正极材料的结构、特性及研究现状,对高压锂离子电池正极材料的发展进行了展望。
关键词 锂离子电池 正极材料 高电压
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电沉积法制备DSSCs的CNTs对电极
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作者 冯俊 马铁成 +3 位作者 刘贵山 凯卓 胡志强 姜宏阳 《大连工业大学学报》 CAS 北大核心 2012年第2期111-114,共4页
以碳纳米管(CNTs)为原料,采用电沉积方法制备了染料敏化太阳能电池的对电极。研究了电沉积过程中外加电压、水浴温度、沉积时间对CNTs对电极及其组装电池性能的影响。用扫描电子显微镜对CNTs薄膜的表面形貌进行表征,通过电池的短路电流... 以碳纳米管(CNTs)为原料,采用电沉积方法制备了染料敏化太阳能电池的对电极。研究了电沉积过程中外加电压、水浴温度、沉积时间对CNTs对电极及其组装电池性能的影响。用扫描电子显微镜对CNTs薄膜的表面形貌进行表征,通过电池的短路电流密度、开路电压、填充因子和光电转换效率等指标来表征CNTs对电极组装电池的性能。结果表明,当外加电压为20V、电沉积时间为10min、水浴温度为65℃时,CNTs对电极组装的电池光电转换性能最佳,为3.77%。 展开更多
关键词 染料敏化太阳能电池(dsscs) 对电极 电沉积 碳纳米管(cnts)
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电沉积制备PAN基碳纤维/羟基磷灰石复合材料
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作者 姜宏阳 刘贵山 +1 位作者 冯俊 凯卓 《大连工业大学学报》 CAS 北大核心 2012年第4期305-308,共4页
采用电沉积方法制备PAN基碳纤维/羟基磷灰石复合材料,考察了碳纤维基体燃烧氧化、沉积条件,包括沉积时间、沉积电压、沉积温度对沉积效果的影响,利用X射线衍射仪(XRD)对羟基磷灰石(HA)涂层的晶相进行了分析测试,利用扫描电子显微镜(SEM... 采用电沉积方法制备PAN基碳纤维/羟基磷灰石复合材料,考察了碳纤维基体燃烧氧化、沉积条件,包括沉积时间、沉积电压、沉积温度对沉积效果的影响,利用X射线衍射仪(XRD)对羟基磷灰石(HA)涂层的晶相进行了分析测试,利用扫描电子显微镜(SEM)分析了PAN基碳纤维燃烧氧化前后的表观形貌以及燃烧氧化前后电沉积HA的表观形貌。研究结果表明,经燃烧氧化处理过的PAN基碳纤维更易得到均匀的HA沉积涂层,其较佳的沉积条件是沉积时间为30min,沉积电压为25V,沉积温度为90℃。 展开更多
关键词 羟基磷灰石 PAN基碳纤维 电沉积
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双草酸硼酸锂电解液在富锂锰锂离子电池中的应用 被引量:1
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作者 薛宇宙 李世友 +2 位作者 崔孝玲 黄远征 凯卓 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2016年第8期232-234,共3页
富锂锰(Li2MnO3)材料由四氧化三锰(Mn3O4)和碳酸锂(Li2CO3)按化学计量比经固相法制备。采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对反应产物检测。结果表明:Li2MnO3产物不含杂质,其结晶度良好,是片状球形材料。Li2MnO3在锂离子电池中... 富锂锰(Li2MnO3)材料由四氧化三锰(Mn3O4)和碳酸锂(Li2CO3)按化学计量比经固相法制备。采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对反应产物检测。结果表明:Li2MnO3产物不含杂质,其结晶度良好,是片状球形材料。Li2MnO3在锂离子电池中作为正极材料时,以双草酸硼酸锂(LiBOB)为锂盐的电解液比常规的磷酸铁锂(LiPF6)电解液表现出更稳定的循环性能和良好的倍率性能。 展开更多
关键词 LI2MNO3 LIBOB LIPF6 锂离子电池
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