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热镀锌钢表面复合纳米材料硅烷膜的耐蚀性能

鲁道荣 , 周洋 , 桂宏亮

材料热处理学报

采用浸涂技术,在热镀锌钢表面制备复合纳米γ-氨丙基甲基二乙氧基硅烷膜.通过线性伏安扫描法和交流阻抗法研究热镀锌钢表面复合纳米硅烷膜在3.5%的氯化钠溶液中的耐蚀性能,用扫描电镜(SEM)研究热镀锌钢表面复合纳米硅烷膜在腐蚀前后的形貌变化.结果表明,表面涂覆复合纳米硅烷膜层的热镀锌钢与空白热镀锌钢相比,自腐蚀电流密度下降4个数量级,极化腐蚀电流密度下降6个数量级,自腐蚀电位正移0.036 V,极化阻抗值增大3倍.测试表明,在3.5%的氯化钠溶液中当阳极过电位为0.68 V时,空白热镀锌钢试样表面腐蚀十分厉害,但表面存在复合纳米硅烷膜的镀锌钢在腐蚀前后其形貌几乎不变,说明复合纳米硅烷膜具有很好的耐蚀性能.

关键词: 复合纳米材料硅烷膜 , 热镀锌钢 , 耐蚀性能

Ti4+掺杂对Li2FeSiO4/C电化学性能的影响

鲁道荣 , 刘兴亮 , 桂宏亮

金属功能材料

用溶胶-凝胶法制备Ti4+掺杂的Li2Fe1-xTixSiO4/C正极材料.用XRD、HRTEM和电化学方法研究了该材料的结构、形貌和电化学性能.结果表明,掺杂适量的Ti4+不会改变Li2 FeSiO4的正交晶系结构,可以稳定材料的结构,改善高倍率充放电性能.在室温下,Li2 Fe0.97Ti0.03SiO4/C以0.1C倍率放电的首次放电比容量为149.1mA·h/g,20次循环后放电比容量为127.3 mA·h/g,且不同倍率下的电化学性能明显优于未掺杂的Li2FeSiO4/C.交流阻抗谱研究表明,适量的Ti4+掺杂,减小了正极材料在充放电过程中的电荷传递电阻,增加了材料的电子电导率,改善了材料的电化学性能.

关键词: 溶胶-凝胶法 , 正极材料 , 硅酸亚铁锂 , 掺杂Ti4+ , 电化学性能

Co2+掺杂对Li2FeSiO4/C电化学性能的影响

刘兴亮 , 鲁道荣 , 桂宏亮

金属功能材料

采用溶胶-凝胶法,合成纳米复合材料硅酸亚铁锂(Li2FeSiO4/C).用XRD、TEM和电化学方法,研究了Co2+掺杂对Li2FeSiO4/C的影响.结果表明,掺杂适量的Co2+不会改变Li2FeSiO4的正交晶系结构,可稳定材料结构,改善高倍率充放电性能.室温下,Li2Fe0.97Co0.03SiO4/C以0.1C放电的首次放电比容量为151.8 (mA· h)/g,20次充放电循环后放电比容量为131.2 (mA·h)/g;Li2FeSiO4/C的首次放电比容量为122.0 (mA·h)/g,20次循环后,比容量衰减率为20.3%.交流阻抗测试表明:Li2Fe0.97Co0.03SiO4/C在1.5~4.5V下充放电的可逆性优于Li2FeSiO4/C.

关键词: 溶胶-凝胶法 , 正极材料 , 硅酸亚铁锂 , 掺杂Co2+ , 电化学性能

Ti掺杂对层状LiMnO2的结构及电化学性能的影响

桂宏亮 , 鲁道荣 , 家春晖

金属功能材料

采用水热法制备层状LiMnO2,并对其进行Ti掺杂制备出LiMn1-xTixO2(x=0.01,0.02,0.03).用XRD和电化学方法研究了Ti掺杂对LiMnO2的结构及电化学性能的影响.结果表明,掺杂Ti4+在降低材料结晶度的同时,依旧保持了LiMnO2的层状结构.在室温下以0.1C放电,当LiMn1-xTix O2,x=0.02,时,该材料具有最大放电比容量184.52 mA·h/g且20次循环后容量保持率为93.7%.循环伏安和交流阻抗测试显示材料LiMn0.98Ti0.02O2在2.0~4.5 V下充放电的可逆性优于LiMnO2,极化电阻明显小于未掺杂样品.

关键词: 水热法 , LiMnO2 , Ti4+掺杂 , 电化学性能

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