赵平
,
吕坤
,
杨少华
,
高虹
功能材料
doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.增刊(Ⅰ).025
以EDTA-2Na为螯合剂,在不同pH条件下,采用水热法制备得到了不同形貌的CoS2,利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、激光粒度分布仪对产物进行了表征,最后将不同形貌的CoS2装配成单体电池进行放电测试.实验结果表明,在酸性条件(pH值=1、4)下制备的CoS2呈空心球形,在中性条件(pH值=7)下制备的CoS2呈表面带有大量纳米级颗粒的块状,在碱性条件(pH值=9、11)下制备的CoS2呈片状.随pH值的增大,CoS2材料的粒度逐渐减小,单体电池的放电平台电压逐渐升高,内阻减小.
关键词:
CoS2
,
形貌
,
粒度
,
热电池
杨兆堂
,
刘效疆
,
冯秀丽
,
杨潇薇
人工晶体学报
本文以Na2S,S,FeSO4为反应物,通过调节溶液的pH值和反应温度,采用水热法合成了具有立方体形貌的黄铁矿型FeS2材料.采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等手段对合成的FeS2材料进行了表征.在温度为500℃,相对湿度RH ≤1%的条件下,测试了其单体热电池的放电性能.XRD测试结果表明当1≤pH≤4时,产物为白铁矿和黄铁矿的混合物;当5≤pH≤11时,产物为单相黄铁矿.当反应温度T=95℃时,产物为白铁矿和黄铁矿的混合物;当反应温度110℃≤T≤200℃,产物为单相黄铁矿.SEM测试结果表明随着温度的增加,产物的粒径也随之增加,在140℃温度条件下合成了具有立方体形貌的颗粒.当1≤pH≤5,产物颗粒的形貌不规则,并且粒径的均一性差;当9≤pH≤12,产物颗粒具有立方形貌,粒径的均一性好;放电测试结果表明合成的单相黄铁矿FeS2材料可以降低浓差极化,提高材料的比容量、比能量.
关键词:
水热法
,
黄铁矿型FeS2
,
立方体
,
热电池
巴忠菊
,
杨少华
,
曹晓晖
,
赵彦龙
机械工程材料
doi:10.11973/jxgccl201602018
将水热合成的 CoS2与一定量葡萄糖混合后经高温煅烧得到碳化 CoS2粉,利用 X 射线衍射仪、扫描电镜和激光粒度分布仪对碳化前后 CoS2的显微结构进行了研究;采用丝网印刷技术将 CoS2粉制成薄膜电极,组装成 LiSi/CoS2体系单体热电池并测试了其放电性能.结果表明:碳化 CoS2颗粒表面形成包覆碳层,阻隔了 CoS2合成过程中生成的杂质对热电池性能的影响;与未碳化 CoS2的相比,碳化 CoS2使得 LiSi/CoS2体系热电池放电初期存在的电压尖峰降低了81.3%,有效比容量提高了26%.
关键词:
热电池
,
CoS2
,
碳化
,
薄膜电极
,
放电性能
杨潇薇
,
杨兆堂
,
兰伟
,
杨坤坤
,
杨少华
人工晶体学报
采用水热法合成了MnO2/石墨烯复合材料,通过扫描电子显微镜( SEM)分析了材料的表面形貌,通过X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)表征了材料的晶相结构和组成,采用恒流放电的方式对LiSi/LiCl-KCl/( MnO2/G)单体电池进行了电性能的测试。测试结果表明反应体系中加入GO后获得的材料由大量的纳米花球式和纳米棒式结构无规则的交织排列在一起,α-MnO2纳米簇结构依附在石墨烯纳米片上;产物在2θ为22°~27°时出现了较宽的无序堆叠的石墨烯的衍射峰;Mn元素氧化后离子状态为Mn4+;LiSi/LiCl-KCl/( MnO2/G)单体电池有两个放电平台,分别为2.58 V、1.96 V,放电电压截止到1.0 V时,对应的放电比容量达到1150.2 mAh/g。
关键词:
热电池
,
MnO2/石墨烯
,
正极材料
,
水热法
许小静
,
曲选辉
,
罗远辉
稀有金属材料与工程
Li-B合金是一种性能优良的热电池用阳极材料,由于合成制备困难制约了它的应用.通过对合成过程中气氛、搅拌、温度控制、后处理等工艺进行有效改进,获得了300g/炉的制备规模,得出了本实验条件下制备Li-B合金的最佳工艺,所制备的合金均匀致密,放电性能达到国内先进水平.
关键词:
热电池
,
Li-B合金
,
阳极材料
,
制备工艺
杨潇薇
,
刘效疆
,
李立
,
兰伟
材料导报
论述了热电池正极材料CoS2的制备方法研究进展.常用的合成方法有高温固相法、水热合成法和溶剂热合成法,对比了几种常用合成方法的优缺点,并比较全面地总结了各反应体系的相关化学反应机理.对大功率、长寿命热电池较为理想正极材料CoS2的制备发展方向进行了展望.
关键词:
热电池
,
CoS2
,
正极材料
孙海峰
,
卓军
材料导报
介绍了热电池电极材料的应用和发展,重点讲述了热电池新型阴极和阳极材料的物理化学性能、晶型结构与组成、材料合成机制和制备等方面的研究现状,并探讨了热电池材料的发展方向及存在的问题.热电池的发展方向是大功率、长寿命.寻找阴极材料FeS2的替代材料及阳极材料IiB合金的稳定合成工艺是热电池活性材料的研究重点.
关键词:
热电池
,
新型阳极材料
,
合成机理