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层状Co-Al氢氧化物整体式催化剂制备及催化性能
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作者 阎鑫 张犇 《化学工程》 北大核心 2026年第1期33-39,共7页
以CF(碳毡)为载体,利用水热法制备层状Co-Al氢氧化物整体式催化剂。通过XRD(X射线衍射仪)、SEM(扫描电子显微镜)、XPS(X射线光电子能谱仪)和BET(比表面仪)对催化剂的结构与形貌进行表征。结果表明:当水热反应温度为100、120℃时,在CF表... 以CF(碳毡)为载体,利用水热法制备层状Co-Al氢氧化物整体式催化剂。通过XRD(X射线衍射仪)、SEM(扫描电子显微镜)、XPS(X射线光电子能谱仪)和BET(比表面仪)对催化剂的结构与形貌进行表征。结果表明:当水热反应温度为100、120℃时,在CF表面均可成功制备层状Co-Al氢氧化物,且形貌呈现花状。与120℃下得到的催化剂相比,100℃下得到的催化剂具有较小的晶粒尺寸和较高的比表面积。通过TCH(盐酸四环素)的降解实验评估层状Co-Al氢氧化物整体式催化剂活化PMS(过硫酸氢钾)的催化活性。考察不同影响因素对层状Co-Al氢氧化物整体式催化剂活化PMS降解TCH的影响。结果表明:催化剂用量为55 mg/L、PMS质量浓度为100 mg/L、TCH初始质量浓度为10 mg/L、pH值为7时,反应15 min对TCH降解率为86%。自由基捕获实验结果表明催化体系中主要的活性自由基为SO_(4)^(-)·和^(1)O_(2)。循环实验结果显示层状Co-Al氢氧化物整体式催化剂经过10次循环后对TCH的降解率仍保持在80%以上,显示出优异的循环稳定性。 展开更多
关键词 碳毡 层状Co-Al氢氧化物 整体式催化剂 盐酸四环素 高级氧化技术
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溶剂热法制备Fe^(2+)掺杂LiCoPO_(4)及其电极性能
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作者 李志义 王成伟 +3 位作者 孙海礼 魏炜 刘凤霞 刘志军 《精细化工》 北大核心 2026年第1期42-49,59,共9页
以一水合氢氧化锂、四水合醋酸钴为原料,采用抗坏血酸辅助的温和溶剂热法制备了LiCoPO_(4)前驱体,再经煅烧后制备了LiCoPO_(4),最后制备了不同Fe^(2+)掺杂量(x)的LiCo_(1–x)Fe_(x)PO_(4)。通过XRD、SEM表征和电化学性能测试,考察了溶... 以一水合氢氧化锂、四水合醋酸钴为原料,采用抗坏血酸辅助的温和溶剂热法制备了LiCoPO_(4)前驱体,再经煅烧后制备了LiCoPO_(4),最后制备了不同Fe^(2+)掺杂量(x)的LiCo_(1–x)Fe_(x)PO_(4)。通过XRD、SEM表征和电化学性能测试,考察了溶剂热反应时间、煅烧温度和Fe^(2+)掺杂量对LiCoPO_(4)及LiCo_(1–x)Fe_(x)PO_(4)形貌和作为正极材料性能的影响。结果表明,对溶剂热反应时间与煅烧温度的调控可以实现LiCoPO_(4)的形貌和颗粒粒径的优化,进而改善其电化学性能。在溶剂热反应时间为9 h、煅烧温度为700℃的条件下可制备出形貌为板状的LiCoPO_(4)颗粒,其首次放电比容量达到163.21 mA·h/g;当x=0.09时,LiCo_(0.91)Fe_(0.09)PO_(4)表现出最佳的循环性能和倍率性能,在0.1 C倍率下经过30次循环,LiCo_(0.91)Fe_(0.09)PO_(4)与未经Fe^(2+)掺杂的LiCoPO_(4)相比,放电比容量从52.12 mA·h/g提升至111.75 mA·h/g,容量保留率由31.93%提升至77.66%。 展开更多
关键词 磷酸钴锂 溶剂热法 抗坏血酸 形貌 电化学性能 Fe^(2+)掺杂 功能材料
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富锰P2/P3双相Na_(0.67)Mn_(0.9)Ni_(0.1)O_(2)自蔓延燃烧合成与储钠性能
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作者 张庆堂 杜纯阳 +1 位作者 高鹏飞 王晓梅 《化学学报》 北大核心 2026年第1期64-72,共9页
富锰层状氧化物因比容量高、成本低等优势,成为备受关注的钠离子电池正极材料.然而,该材料在深度脱钠状态下的容量衰减和合成过程中结构易受煅烧温度影响,为其应用带来了巨大挑战.本工作采用自蔓延燃烧合成,通过调控煅烧温度,制备了一种... 富锰层状氧化物因比容量高、成本低等优势,成为备受关注的钠离子电池正极材料.然而,该材料在深度脱钠状态下的容量衰减和合成过程中结构易受煅烧温度影响,为其应用带来了巨大挑战.本工作采用自蔓延燃烧合成,通过调控煅烧温度,制备了一种P2/P3双相结构Na_(0.67)Mn_(0.9)Ni_(0.1)O_(2)(NMNO-800)正极材料. X射线衍射结果表明,煅烧温度的改变可以促使多相材料形成,当煅烧温度在700和900℃时, NMNO-700和NMNO-900分别为P3相结构(空间群R3m)和P2相结构(空间群P63/mmc),而当煅烧温度为800℃时, NMNO-800呈现出稳定的P2/P3双相结构,经计算确定两相比例分别为42.4%和57.6%.扫描电子显微镜分析表明, NMNO-800为纳微复合结构,微米颗粒分布在1.94~2.57μm之间,同时微米级片状颗粒表面附着许多纳米颗粒. NMNO-800结合P2相和P3相的优势,既有P2相的稳定结构,又具有P3相的高初始容量,展现出优异的电化学性能.该材料在0.2 C下表现出165.44 mAh/g的高可逆比容量, 10 C大倍率下仍有89.18 m Ah/g的可逆容量,在0.5 C下循环100次后容量保持率为84.2%,显著优于单相层状氧化物.恒流间歇滴定技术(GITT)和电化学阻抗谱(EIS)分析表明,具有P2/P3双相结构的NMNO-800表现出较高的钠离子扩散系数. 展开更多
关键词 钠离子电池 正极材料 层状氧化物 P2/P3双相 富锰材料
原文传递
载体性质对丙烯二聚负载钾催化剂性能的影响
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作者 冯嘉浩 花吉祥 +3 位作者 张欢 张胜红 孙培永 姚志龙 《无机盐工业》 北大核心 2026年第3期119-126,共8页
为考察载体的物理化学性质对丙烯二聚负载钾催化剂表面碱强度和催化剂性能的影响规律,以具有不同孔结构和碱强度的碱金属氧化物和盐为载体,采用熔融法负载金属K制备一系列固体超强碱催化剂。利用N_(2)吸附-脱附、CO_(2)-TPD、Hammett滴... 为考察载体的物理化学性质对丙烯二聚负载钾催化剂表面碱强度和催化剂性能的影响规律,以具有不同孔结构和碱强度的碱金属氧化物和盐为载体,采用熔融法负载金属K制备一系列固体超强碱催化剂。利用N_(2)吸附-脱附、CO_(2)-TPD、Hammett滴定、XRD等方法对载体及催化剂进行表征,并在间歇釜式反应器中考察其催化丙烯二聚的性能。各载体负载钾后表面碱强度显著提高,含有K_(2)O_(2)的催化剂具有催化丙烯二聚的效果,其中K_(2)O_(2)含量最高的K/K_(2)CO_(3)催化性能最好,丙烯转化率和4-甲基-1-戊烯(4MP1)选择性分别达到96.13%和86.02%。结果表明:催化剂表面超强碱中心位点主要由负载金属K与载体相互作用形成的K_(2)O_(2)物种提供;载体表面碱强度越高越有利于在催化剂表面形成超强碱中心;在催化丙烯二聚反应中,催化剂表面K_(2)O_(2)物种含量越高丙烯转化率越高,生成目标产物4MP1的选择性与催化剂表面碱性位点的碱强度分布有关;适宜的碱度Hammett指数为33~35,与载体比表面积和平均孔径大小无关。 展开更多
关键词 丙烯二聚 固体碱催化 催化剂载体 4-甲基-1-戊烯
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高氯酸钾对苦味酸钾、聚乙烯醇等引燃药热感度的影响
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作者 钱小华 任泰昌 张和鹏 《化工管理》 2026年第4期129-132,共4页
高氯酸钾为苦味酸钾、高氯酸钾、聚乙烯醇混合引燃药的一种原料,对苦味酸钾、高氯酸钾、聚乙烯醇引燃药的热感度具有重要的影响因素。高氯酸钾是一种强氧化剂,常用于发烟药剂、引火药剂的制造,分解氧气、提供氧气、支持燃烧的效果。其... 高氯酸钾为苦味酸钾、高氯酸钾、聚乙烯醇混合引燃药的一种原料,对苦味酸钾、高氯酸钾、聚乙烯醇引燃药的热感度具有重要的影响因素。高氯酸钾是一种强氧化剂,常用于发烟药剂、引火药剂的制造,分解氧气、提供氧气、支持燃烧的效果。其熔点为610℃,具有在较高温度下,性能稳定的特征;它的热稳定性较好,机械强度较好,污染较小,对提高苦味酸钾、高氯酸钾、聚乙烯醇点火药的发火可靠性、一致性有利。文章从高氯酸钾的纯度、粒度、晶型、杂质和破碎方法等5个方面对其影响进行了研究和分析,并得出了相关结论。 展开更多
关键词 苦味酸钾 高氯酸钾 聚乙烯醇 引燃药 热感度
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基于Mn掺杂的Rb_(2)CuBr_(3)钙钛矿发光调控研究
6
作者 李辰宇 林成旭 +2 位作者 刘睿 刘智勇 廖广兰 《材料导报》 北大核心 2026年第5期130-135,共6页
钙钛矿作为一种新型发光材料被广泛用于发光二极管(LED),其含有的无机非铅钙钛矿Rb_(2)CuBr_(3)因环境友好性和高稳定性近年来备受关注,然而Rb_(2)CuBr_(3)的本征紫外发射限制了其应用。本工作提出共烧法制备Mn掺杂Rb_(2)CuBr_(3),调控... 钙钛矿作为一种新型发光材料被广泛用于发光二极管(LED),其含有的无机非铅钙钛矿Rb_(2)CuBr_(3)因环境友好性和高稳定性近年来备受关注,然而Rb_(2)CuBr_(3)的本征紫外发射限制了其应用。本工作提出共烧法制备Mn掺杂Rb_(2)CuBr_(3),调控其发光范围至可见光,并通过带隙值变化探究了晶体的发光机理。在5%掺杂浓度下,制备的Mn掺杂Rb_(2)CuBr_(3)荧光粉LED(pc-LED)获得了88.1的高显色指数,实现了LED发光颜色的精确调控,可以满足不同领域对照明品质和能效的需求,为制备新型LED提供了可行方法。 展开更多
关键词 Rb_(2)CuBr_(3) 锰掺杂 发光调控 LED
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石榴石基半固态电池负极Li_(3)N@Li_(21)Si_(5)复合界面相的研究
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作者 张计军 郭魏源 代宣军 《无机盐工业》 北大核心 2026年第3期25-31,共7页
石榴石型固体电解质具有离子电导率高、电压窗口宽的优点,但其面临的最大问题是与金属锂负极之间的高界面阻抗,因此制约着石榴石基固体电解质的发展。目前改进手段主要是采用合金修饰层加强界面浸润,但易导致锂枝晶生长。采用磁控溅射... 石榴石型固体电解质具有离子电导率高、电压窗口宽的优点,但其面临的最大问题是与金属锂负极之间的高界面阻抗,因此制约着石榴石基固体电解质的发展。目前改进手段主要是采用合金修饰层加强界面浸润,但易导致锂枝晶生长。采用磁控溅射手段沉积氮化硅修饰层,极大增强石榴石电解质与金属锂的界面浸润,并将界面阻抗值由2101Ω降低至181Ω。同时,对比纯Li_(3)N修饰层与Li_(3)N@Li_(21)Si_(5)修饰层电化学性能的差异。通过金属锂对称电池直流极化与NCM/Li半固态电池循环测试表明,Li_(3)N尽管具有一定的离子电导率,但由于其缺乏对锂的亲和性,导致其界面阻抗较高(1123Ω);而Si的存在增强对锂的亲和性,因此所组装的金属锂对称电池直流循环可持续500 h以上。以镍钴锰622作为正极材料,首次放电比容量达到188.6 mA·h/g,石榴石基NCM/Li半固态电池循环300次后容量保持率可达85.3%。 展开更多
关键词 半固态电池 石榴石 复合界面相 锂枝晶 固体电解质
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Mn_(3)O_(4)粒径和振实密度对LiMn_(2)O_(4)正极材料电化学性能的影响
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作者 马钟琛 李文灿 +2 位作者 张保平 柯晶 辛云涛 《河北科技大学学报》 北大核心 2026年第1期97-107,共11页
针对LiMn_(2)O_(4)循环过程容量衰减快的问题,通过锰盐法制备了不同粒径和振实密度的Mn_(3)O_(4),将其作为前驱体合成LiMn_(2)O_(4)正极材料,采用X射线衍射、循环伏安法、电化学阻抗谱及充放电测试等方法考察Mn_(3)O_(4)粒径和振实密度... 针对LiMn_(2)O_(4)循环过程容量衰减快的问题,通过锰盐法制备了不同粒径和振实密度的Mn_(3)O_(4),将其作为前驱体合成LiMn_(2)O_(4)正极材料,采用X射线衍射、循环伏安法、电化学阻抗谱及充放电测试等方法考察Mn_(3)O_(4)粒径和振实密度对正极材料电化学性能的影响。结果表明:随着前驱体Mn_(3)O_(4)粒径增大,材料的初始放电比容量略有下降,但其循环稳定性和倍率性能均得到改善;相较于粒径为6μm的Mn_(3)O_(4),10μm Mn_(3)O_(4)前驱体制备的正极材料初始放电比容量下降了6.2%,但其在300圈循环后和5 C高倍率下的容量保持率分别提高了8.0%和25.2%;此外,当Mn_(3)O_(4)振实密度超过2.5 g/cm^(3) 后,材料的倍率性能急剧下降;前驱体Mn_(3)O_(4)粒径为10μm、振实密度为2.5 g/cm^(3) 时,所制备的LiMn_(2)O_(4)综合电化学性能最好,其在0.1、1和5 C下的放电比容量分别为122.48、111.9和78.42 mAh/g,循环300圈后容量保持率为90.3%。研究结果明确了前驱体物理性质对LiMn_(2)O_(4)电化学性能的影响规律,为高性能LiMn_(2)O_(4)材料的合成提供了依据。 展开更多
关键词 电化学 Mn_(3)O_(4) 粒径 振实密度 LiMn_(2)O_(4)
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磷酸铁锂电池正极材料酸浸工艺研究
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作者 袁学涛 张居奎 +5 位作者 郭佳仪 韩哲 程迪 陈博 刘元昊 林英姿 《辽宁化工》 2026年第2期304-307,312,共5页
随着磷酸铁锂电池的规模化应用,锂元素的高效回收技术备受关注。本文采用物理拆解与酸浸结合的工艺,对磷酸铁锂电池回收展开研究。先通过物理拆解分离出电池中的正极铜箔,对比物理剥离法、乙醇浸泡法和纯水浸泡法在分离铜箔上磷酸铁锂... 随着磷酸铁锂电池的规模化应用,锂元素的高效回收技术备受关注。本文采用物理拆解与酸浸结合的工艺,对磷酸铁锂电池回收展开研究。先通过物理拆解分离出电池中的正极铜箔,对比物理剥离法、乙醇浸泡法和纯水浸泡法在分离铜箔上磷酸铁锂粉末时的效果,纯水浸泡法因操作简便、成本低且不影响铜箔物理性质脱颖而出。之后,用3 mol·L^(-1)硝酸对三种方法分离所得的磷酸铁锂粉末进行浸出,浸出液浓度有所不同。其中,物理剥离法浸出液中Fe/Al杂质最少,但Li含量也最低;乙醇浸泡法浸出液Li含量最高,却引入过多Fe/Al杂质。经综合比较,纯水浸泡法浸出液中的Fe/Al/Li含量最佳,分别为1.29 g·L^(-1)、0.22 g·L^(-1)和1.87 g·L^(-1),为后续锂回收奠定基础。 展开更多
关键词 磷酸铁锂电池 回收锂 物理拆解 酸浸
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高氯酸钠结晶动力学研究
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作者 刘学词 张仁南 +1 位作者 范诗梦 刘够生 《盐科学与化工》 2026年第2期1-5,共5页
文章采用间歇动态法研究高氯酸钠溶液结晶过程中晶体的成核速率和生长速率,研究了在不同停留时间下,温度与成核速率、生长速率关系,过饱和度与成核速率、生长速率关系,停留时间与悬浮密度关系,悬浮密度与成核速率关系。研究结果表明,在... 文章采用间歇动态法研究高氯酸钠溶液结晶过程中晶体的成核速率和生长速率,研究了在不同停留时间下,温度与成核速率、生长速率关系,过饱和度与成核速率、生长速率关系,停留时间与悬浮密度关系,悬浮密度与成核速率关系。研究结果表明,在高氯酸钠结晶过程中,晶体生长与粒度呈无关性,其晶体生长符合ΔL定律,lnn-L呈线性关系。升高温度、增大过饱和度,晶体成核速率和生长速率均会增大。过饱和度对晶体生长的影响大于晶体成核,悬浮密度仅与晶体成核速率有关,且悬浮密度升高,晶浆中晶核量增加,二次成核概率加大,晶体成核速率增大,并提出了高氯酸钠的结晶生长和成核速率方程。 展开更多
关键词 高氯酸钠 结晶 粒度 过饱和度 动力学
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基于自支撑三维限域结构设计与稳定界面构筑的钠金属负极研究
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作者 陈俊玲 朱首东 +4 位作者 白先海 张龙清 杨涛 林奕资 尹旭才 《天津化工》 2026年第1期28-32,共5页
本文基于电纺聚丙烯腈(PAN)碳化后的纳米纤维(CNFs)良好的机械性能和电子导电性,以及亲钠合金材料对于钠剥离和沉积均匀性的显著改善作用,研究了在CNFs表面原位生长均匀分布的ZnIn_(2)S_(4)纳米片阵列以构筑自支撑三维限域结构对钠负极... 本文基于电纺聚丙烯腈(PAN)碳化后的纳米纤维(CNFs)良好的机械性能和电子导电性,以及亲钠合金材料对于钠剥离和沉积均匀性的显著改善作用,研究了在CNFs表面原位生长均匀分布的ZnIn_(2)S_(4)纳米片阵列以构筑自支撑三维限域结构对钠负极的影响。通过电化学性能测试和表征,证明了该三维结构能够极大缓解循环过程中负极的体积膨胀。同时,首次嵌钠过程中钠离子与ZnIn_(2)S_(4)反应生成的Na_(2)S可以作为SEI膜的有效成分,改善SEI膜的机械稳定性。此外,生成的钠锌和钠铟合金具有良好的钠离子亲和性,能够平衡负极表面的电流分布,显著缓解循环过程中的枝晶生长问题。因此,这种独特的自支撑限域结构能有效地提升钠负极的寿命。 展开更多
关键词 三维限域结构 钠负极 寿命
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离子掺杂硫化铜的合成方法及其在光催化与能源领域的应用研究进展
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作者 曹金星 仇濡冰 +4 位作者 朱红勇 李蓉蓉 姬元鑫 张潇玉 张辉 《无机化学学报》 北大核心 2026年第3期453-466,共14页
硫化铜(CuS)作为一种过渡金属硫族化合物,因其独特的电学和光学性质,在水体污染物去除领域展现出吸附和光催化应用的潜力。然而,CuS光生电子-空穴对复合速率高、光腐蚀稳定性差等关键缺陷限制了其实际应用。为克服这些瓶颈,离子掺杂策... 硫化铜(CuS)作为一种过渡金属硫族化合物,因其独特的电学和光学性质,在水体污染物去除领域展现出吸附和光催化应用的潜力。然而,CuS光生电子-空穴对复合速率高、光腐蚀稳定性差等关键缺陷限制了其实际应用。为克服这些瓶颈,离子掺杂策略被广泛用于提升CuS的光稳定性和光催化活性。本文系统综述了离子掺杂CuS纳米材料的合成方法,重点阐述了微波水热合成法的高效性与应用优势,深入分析了离子掺杂对其能带结构、缺陷态及载流子动力学的影响机制,并对2020—2025年间离子掺杂CuS在光催化与能源领域的最新研究进展进行了归纳与评述。 展开更多
关键词 离子掺杂 硫化铜 微波水热合成 光催化活性 能源应用
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食盐冷却设备与抗结块工艺研究
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作者 陈俊辰 方思勇 +3 位作者 彭建强 周中旭 李鹏飞 崔政 《无机盐工业》 北大核心 2026年第3期72-77,共6页
食盐包装时的温度对食盐的抗结块性能有显著影响,降低食盐包装时的温度可有效延长结块周期,提升食盐品质。由于干燥床出口的食盐通常温度较高,为降低干燥床出口处食盐的温度,将粉体流换热器应用于食盐冷却,同时使用流化床换热器进行对比... 食盐包装时的温度对食盐的抗结块性能有显著影响,降低食盐包装时的温度可有效延长结块周期,提升食盐品质。由于干燥床出口的食盐通常温度较高,为降低干燥床出口处食盐的温度,将粉体流换热器应用于食盐冷却,同时使用流化床换热器进行对比,以此评估两种设备的冷却效果及样品的结块改善情况。结果表明,两种设备对食盐均有较好的降温效果,经过处理后食盐温度从77℃降至25~27℃。实验后持续对样品的结块程度进行检测,储存150 d后经过冷却处理包装的食盐样品为假性结块状态,而未经冷却处理包装的食盐样品已出现真性结块现象。在样品储存180 d后,经粉体流和流化床降温后的食盐结块率分别为31.20%和33.14%,而未经冷却处理包装的样品结块率分别为61.71%和57.43%,说明经冷却处理后食盐的结块程度有明显改善。同时对两种冷却设备的能耗进行了测量和对比,其中粉体流换热器能耗明显低于流化床换热器,更适合用于大规模物料的降温处理。 展开更多
关键词 食盐 结块 冷却设备 粉体流换热器 流动床换热器
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O3型镍铁锰酸钠正极材料改性研究进展
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作者 徐源 唐浩 +5 位作者 张一博 赵亮 王淼 谈燕 王甲泰 康宇龙 《无机盐工业》 北大核心 2026年第2期1-9,共9页
O3型镍铁锰酸钠正极材料具有理论容量高、低温性能较好、安全性能可靠等优势,在大规模储能系统领域应用广泛。对O3型镍铁锰酸钠正极材料进行改性,已成为当前提升钠离子电池循环性能和快速充放电能力的关键技术手段。鉴于此,对近年来O3... O3型镍铁锰酸钠正极材料具有理论容量高、低温性能较好、安全性能可靠等优势,在大规模储能系统领域应用广泛。对O3型镍铁锰酸钠正极材料进行改性,已成为当前提升钠离子电池循环性能和快速充放电能力的关键技术手段。鉴于此,对近年来O3型镍铁锰酸钠正极材料改性策略进行总结,深入分析元素掺杂、表面包覆、高熵设计、混相设计等策略对正极材料的影响,探讨优化正极材料改性策略的方法路径。经分析发现,这些改性策略能有效解决不可逆相变和钠离子扩散速率低等问题,进而提升钠离子电池循环寿命和快速充放电性能。同时,指出当前改性策略存在材料成本较高、制备工艺复杂等局限性,并对高性能钠离子电池正极材料的开发进行展望。 展开更多
关键词 钠离子电池 正极材料 O3型镍铁锰酸钠 电化学性能 改性策略
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The NTP Anode for Aqueous Sodium Ion Batteries:Recent Advances and Future Perspectives
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作者 Ming-Li Wang Xue-Ying Su +4 位作者 Zheng-Xiang Shan Shu-Zhe Yang Heng-Rui Guo Hao Luo Dong-Liang Chao 《电化学(中英文)》 北大核心 2026年第1期27-41,共15页
Aqueous sodium-ion batteries(ASIBs)have attracted great attention in aqueous batteries due to their merit of high safety.However,the constrained work potential and insufficient chemical stability of anode materials in... Aqueous sodium-ion batteries(ASIBs)have attracted great attention in aqueous batteries due to their merit of high safety.However,the constrained work potential and insufficient chemical stability of anode materials in aqueous electro-lytes hinder the large-scale application of ASIBs.Sodium titanium phosphate,NaTi_(2)(PO_(4))_(3)(NTP),is considered one of the most promising anode materials for ASIBs due to its excellent electrochemical performance and tunable structure.Recently,great achievements have been made in the development of NTP,however,a comprehensive review of existing studies is still lacking.This article firstly introduces the basic properties of NTP and analyzes the existing challenges.Subsequently,it will provide a comprehensive overview of the key strategies related to the design and modification of NTP materials with optimized electrochemical performance.Finally,based on the current research status and practical needs,suggestions,and future perspectives for advancing NTP in practical applications of ASIBs are presented.This review aims to guide the future research trajectory from basic material innovation to industrial applications,thus promoting the large-scale commercializa-tion of ASIBs. 展开更多
关键词 Aqueous sodium ion battery Anode material NaTi^(2)(PO_(4))_(3) Energy storage
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ACC/CuHCF复合电极对Cs^(+)的电容去离子性能研究
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作者 李绪锴 陈思莉 +3 位作者 敬擎 郭亮 张政科 王劲松 《无机盐工业》 北大核心 2026年第3期16-24,共9页
为实现对水溶液中Cs^(+)的高效去除,采用共沉淀法成功制备活性炭纤维布/六氰基铁酸铜(ACC/CuHCF)复合电极,并结合电容去离子(CDI)技术,探讨施加电压、初始Cs^(+)浓度、竞争离子及循环使用等因素对吸附性能的影响。通过多种表征技术对电... 为实现对水溶液中Cs^(+)的高效去除,采用共沉淀法成功制备活性炭纤维布/六氰基铁酸铜(ACC/CuHCF)复合电极,并结合电容去离子(CDI)技术,探讨施加电压、初始Cs^(+)浓度、竞争离子及循环使用等因素对吸附性能的影响。通过多种表征技术对电极材料的形貌、结构、元素组成及电化学性能进行表征。结果表明,ACC/CuHCF具有面心立方结构,为离子迁移提供便捷的传输通道,展现出优异的电化学吸附性能。在优化的电化学条件下,复合电极对Cs^(+)的最大吸附量达到184.98 mg/g。此外,ACC/CuHCF复合电极表现出较高的Cs^(+)选择性及良好的循环稳定性。吸附动力学、等温线模型拟合结果表明,吸附过程是表面异质性单层化学吸附,其速率受颗粒内部扩散阻力控制,研究结果为水溶液中Cs^(+)的高效去除提供一种有效的解决方案。 展开更多
关键词 电容去离子 活性炭纤维布 六氰基铁酸铜
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采用机械化学法可实现特氟龙废料的升级回收
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作者 燕春晖(摘译) 《石油炼制与化工》 北大核心 2026年第3期8-8,共1页
聚四氟乙烯(PTFE)作为经典工程材料,因其优异的化学惰性和热稳定性被广泛应用于不粘锅涂层、工业密封件及电子绝缘领域。2023年全球PTFE产量超240 kt,但该材料废弃后进入填埋场可千年不降解,已成为典型的持久性污染物。近日,英国纽卡斯... 聚四氟乙烯(PTFE)作为经典工程材料,因其优异的化学惰性和热稳定性被广泛应用于不粘锅涂层、工业密封件及电子绝缘领域。2023年全球PTFE产量超240 kt,但该材料废弃后进入填埋场可千年不降解,已成为典型的持久性污染物。近日,英国纽卡斯尔大学与伯明翰大学的联合团队开发出一种无溶剂机械化学工艺,通过钠金属研磨将PTFE直接转化为氟化钠(NaF)和无定形碳,为解决这一环境挑战提供了新路径。 展开更多
关键词 升级回收 机械化学法 特氟龙废料 聚四氟乙烯
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锂离子电池高镍层状正极材料改性研究进展
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作者 吴昊哲 胡雷雷 +3 位作者 吴熹 张一博 申琦荣欣 后小毅 《化工新型材料》 北大核心 2026年第4期23-29,共7页
高镍层状正极材料因其高比容量、高电压平台和低成本等优势,成为目前锂离子电池正极材料领域的研究重点。然而,高镍层状正极在长循环过程中面临着晶格结构坍塌、不可逆相变和界面副反应等问题,严重限制了其商业化发展。针对这些问题,研... 高镍层状正极材料因其高比容量、高电压平台和低成本等优势,成为目前锂离子电池正极材料领域的研究重点。然而,高镍层状正极在长循环过程中面临着晶格结构坍塌、不可逆相变和界面副反应等问题,严重限制了其商业化发展。针对这些问题,研究人员采用了多种策略包括元素掺杂、表面包覆、共改性、浓度梯度及结构调控等,旨在改善高镍层状正极材料的电化学性能。对近年来高镍层状正极材料的改性研究进行了综述,总结了不同改性策略的作用机理,并为高镍层状正极材料未来发展方向进行了探讨和展望。 展开更多
关键词 锂离子电池 高镍正极材料 元素掺杂 表面包覆
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锂离子电池正极材料的发展现状及趋势分析
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作者 田拥胜 张洁 +2 位作者 许寒 胡书珍 赵文韬 《无机盐工业》 北大核心 2026年第3期9-15,共7页
锂离子电池作为新型储能技术的核心载体,其材料体系的创新发展对新能源产业具有战略意义。从锂离子电池正极材料出货量、产能和技术路线等角度系统梳理了中国锂离子电池正极的产业现状与技术动向,揭示产业链发展规律与创新突破方向。随... 锂离子电池作为新型储能技术的核心载体,其材料体系的创新发展对新能源产业具有战略意义。从锂离子电池正极材料出货量、产能和技术路线等角度系统梳理了中国锂离子电池正极的产业现状与技术动向,揭示产业链发展规律与创新突破方向。随着终端市场向高能量密度、长循环寿命、极端工况适配的核心需求演进,材料技术呈现性能突破-多维度协同优化的进化路径:正极通过元素掺杂与结构设计突破传统理论容量限制。同时,产能过剩引发的市场竞争加剧倒逼锂电材料企业向高附加值技术领域突围,驱动行业从粗放式规模扩张转向精细化技术创新跃迁。建议通过产业链协同创新攻克关键材料新技术稳定性、规模化制备工艺等共性难题,前瞻布局固态电池材料体系,构建可持续发展生态。 展开更多
关键词 锂离子电池 电池材料 上下游产业链 制造与研发
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Structural engineering of nickel-rich cathode material for improved cycling performance of lithium-ion batteries
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作者 Siyuan Zhang Pengxiang Ji +4 位作者 Sijie Guo Tingting Wu Muyao Qi Dong Su An-Min Cao 《Journal of Energy Chemistry》 2026年第3期52-59,共8页
Nickel-rich cathodes(NRCs)hold great promise for next-generation high-energy lithium-ion batteries(LIBs)due to high specific energy and low cost.However,the higher Ni content exacerbates the instability issues associa... Nickel-rich cathodes(NRCs)hold great promise for next-generation high-energy lithium-ion batteries(LIBs)due to high specific energy and low cost.However,the higher Ni content exacerbates the instability issues associated with structural degradation and side reactions during electrochemical cycling.Herein,we demonstrate the possibility of preparing NRCs,typically Li Ni_(0.9)Co_(0.05)Mn_(0.05)O_(2)(NCM9055),with much-improved mechanical and chemical stability based on the surface coating of the hydroxide precursors.Specifically,a conformal nanoshell containing both Al^(3+)and W^(6+)was first deposited around the precursor particles,and the following high-temperature lithiation produced the targeted NCM9055 with favorable structural features,where Al3+existed as a bulk dopant to enhance the structural stability while the high-valent W^(6+)promoted the microstructural evolution into radially-architectured elongated primary particles.Such a structural engineering benefiting from the Al^(3+)/W^(6+)co-modification endowed the prepared NCM9055 cathode(NCM9055-Al W)with much-improved cycling stability,as revealed by a high-capacity retention of 98.0%after 100 cycles(tested at 0.5 C,4.3 V)as compared to only 79.0%for the pristine cathode without Al^(3+)/W^(6+).The NCM9055-15Al W cathode also showed a high-rate capability with extraordinary structural stability against mechanical failure.Our study highlighted the enormous potential of precursor multi-element treatment as an effective tool in structural refinement of NRCs to circumvent their stability challenge for their applications in high-energy LIBs. 展开更多
关键词 Ni-rich cathode Precursor treatment Multiple modification Structural refinement Structural stability MICROCRACKS
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