李红耘
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唐子龙
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尧巍华
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罗绍华
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米佳
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张中太
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庄严
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熊西周
功能材料
采用正交实验方法研究了掺杂Nb2O5、CeO2、SiO2、CaCO3等对TiO2压敏电阻陶瓷电性能的影响.利用XRD及SEM实验方法分析了样品的物相和微观形貌,发现有第二相产生.这种新的第二相的存在,对压敏电压有明显的影响.优选典型配方制得样品的主要电性能指标为:V1mA=10~20V,V10mA=20~30V,α=3~5,电容C=50~90nF,损耗tgδ<0.8.
关键词:
二氧化钛
,
掺杂
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压敏电阻器
,
电性能
吕霄
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王天民
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罗绍华
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惠乐
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张中太
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唐子龙
,
张俊英
稀有金属材料与工程
以柠檬酸为碳源和螯合剂,通过溶胶-凝胶法制备了LiFePO_4/CNT复合正极粉体材料.利用XRD和SEM表征了复合粉体的结构.复合材料含有单一的磷酸铁锂相,碳纳米管在正极材料中将颗粒与颗粒相连,为颗粒之间提供了附加的导电通路.通过添加碳纳米管的方法对正极材料导电通路进行改善.在低速率下容量可以达到135 mAh/g,在1 C充放电速率下容量保持在110 mAh/g,2 C时容量保持在80 mAh/g.随着碳纳米管含量的增加,锂离子电池的容量也增加.
关键词:
磷酸铁锂
,
碳纳米管
,
溶胶-凝胶工艺
,
正极材料
,
锂离子电池
黄传勇
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唐子龙
,
张中太
,
金苗
,
宋朝忠
材料工程
doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2000.07.004
结合流延法和凝胶法的优点,形成了水溶液丙烯酰胺体系的凝胶-流延成型方法 .以固相含量为54vol%的YSZ悬浮体为浆料,利用此方法制备了厚度小、致密度高、气孔少的固体电解质ZrO2薄片,并从粉体特性、分散剂和pH值对悬浮体性能的影响、素坯及烧结体密度等多角度探讨了工艺的特点.研究表明与干压法、流延法相比,用凝胶-流延成型的薄片致密度高,气孔少,适合制备固体电解质YSZ薄膜.
关键词:
凝胶-流延
,
氧化锆
,
薄膜
徐宇兴
,
张中太
,
唐子龙
,
李雄佳
功能材料
采用常规固相法制备(Sr,Ba,Ca)TiO3基压敏陶瓷.用Nb5+离子取代Ti4+离子,Mn作受主掺杂元素的前提下,系统研究了稀土离子La3+施主掺杂对压敏陶瓷结构和性能的影响.结果表明,当La2O3=0.4%(摩尔分数)时,(Sr,Ba,Ca)TiO3基压敏陶瓷可获得良好的电性能:其压敏电压V10mA=11.19V,非线性系数α=2.93,电容C=31.16nF,介电损耗tanδ=0.43%,压敏电压温度系数KV10mA=0.1%/℃.
关键词:
(Sr,Ba,Ca)TiO3基压敏陶瓷
,
La3+掺杂
,
结构
,
电性能
林元华
,
张中太
,
唐子龙
,
张枫
,
陈清明
材料工程
doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2001.08.008
用固相烧结法制备了亮度高、余辉时间长的CaAl2O4:Eu,RE(RE为Nd,Dy)发光粉体材料,并对其发光性能进行了研究.发光粉体的发射光谱表明,其主发射峰均位于440nm左右.余辉衰减曲线证明其余辉衰减过程存在快速衰减和慢衰减两个过程.对于长余辉发光机制,认为Nd,Dy的加入起到了陷阱能级作用,从而延长了发光时间,增强发光亮度.并且在此基质材料中,Nd的陷阱深度比Dy的更合适,因而CaAl2O4:Eu,Nd的发光性能要优于CaAl2O4:Eu,Dy.
关键词:
稀土
,
钕:镝
,
长余辉
,
发光材料
郑子山
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唐子龙
,
张中太
,
沈万慈
无机材料学报
具有尖晶石相的LiMn2O4因价格低、无毒、无环境污染、制备简单、研究较成熟,因此有着很好的应用前景,被看作最有可能成为新一代商用锂离子二次电池正极材料.由于LiMn2O4电化学循环稳定性能不好,表现在可逆容量衰减较大,尤其在高温下(>55℃)使用衰减更严重,从而限制了它的商业化应用.经过近十几年的研究,人们对其衰减机理有了比较清晰的了解,提出了造成容量衰减的几种可能原因如Jahn-Teller畸变效应、Mn2+在电解质中的溶解、出现稳定性较差的四方相以及电解质的分解等.通过掺杂、表面包覆、制备工艺的改进,人们已能制得循环稳定性能较好的尖晶相材料.本文结合我们研究小组的最新研究成果对锂离子二次电池正极材料LiMn2O4的最新研究进展进行综述和评论.
关键词:
锂离子电池
,
LiMN204
,
cathode materials
,
review
徐宇兴
,
谭强强
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唐子龙
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张中太
,
袁章福
稀有金属材料与工程
采用溶胶-凝胶法在纳米孔氧化铝模板上成功制备形貌各异的WO3纳米线.X射线衍射分析表明所制备的WO3纳米线为立方相结构.经扫描电子显微镜观察发现产物多数为菊花状WO3纳米线,其直径约10~80 nm,长约几微米.与空气气氛相比,氩气气氛更有助于WCl6三嵌段共聚物溶胶在多孔氧化铝模板上形成形貌各异的WO3纳米线.
关键词:
溶胶-凝胶
,
纳米孔氧化铝模板
,
WO3纳米线