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以Mn3O4为前驱体的LiMn2O4及其电化学性能

张国昀 , 姜长印 , 万春荣 , 何培炯

无机材料学报

对传统的固相反应进行了改进,以控制结晶法合成出来的Mn为前驱体,和LiOH混合煅烧,制备出锂离子电池正极活性材料尖晶石LiMn。对由此方法得到的尖晶石LiMn的结构和电化学性能进行了研究.通过X光衍射和扫描电镜分析表明,该材料为纯相尖晶石LiMn,不含其它杂质相,而且晶粒大小比较均匀;通过电化学性能测试表明,该尖晶石LiMn具有良好的电化学性能:其首次放电比容量为128mAh/g,经过10次充放电循环后,其放电比容量仍有 124mAh/g.

关键词: 锂离子电池 , spinel LiMn2O4 , controlled crystallization , Mn3O4

聚乙二醇对无机盐的胶束增溶作用及在溶胶配制中的应用*

应皆荣 , 万春荣 , 姜长印 , 何培炯

功能材料

在有机体系溶胶中掺杂无机盐通常十分困难,原因在于有机溶剂和无机盐之间的不相容性.本文提出一种有效的新方法解决了这一困难.往溶胶中加入聚乙二醇表面活性剂,利用聚乙二醇的胶束增溶作用增大了元机盐在溶胶中的溶解度,从而有利于配制出均匀掺杂的溶胶.表面活性剂的胶束增溶作用对于用溶胶凝胶法合成复合陶瓷具有重要意义,应用前景广阔.

关键词: 溶胶凝胶法 , 不相容性 , 聚乙二醇 , 胶束增溶作用 , 复合陶瓷

陶瓷湿敏元件的长期稳定性问题及改进措施

应皆荣 , 张泉荣 , 万春荣 , 姜长印 , 何培炯

功能材料

陶瓷湿度传感器是湿度传感器的重要发展方向.改善陶瓷湿敏元件的长期稳定性是一项重要的研究课题.本文详细分析了湿敏陶瓷的微观结构和感湿机理,评述了引起陶瓷湿敏元件性能漂移的因素和机理,以及改善陶瓷湿敏元件长期稳定性的有效措施.

关键词: 陶瓷 , 湿度传感器 , 长期稳定性

以Mn3O4为前驱体的LiMn2O4及其电化学性能

张国昀 , 姜长印 , 万春荣 , 何培炯

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2001.04.015

对传统的固相反应进行了改进,以控制结晶法合成出来的Mn3O4为前驱体,和LiOH混合煅烧,制备出锂离子电池正极活性材料尖晶石LiMn2O4.对由此方法得到的尖晶石LiMn2O4的结构和电化学性能进行了研究.通过X光衍射和扫描电镜分析表明,该材料为纯相尖晶石LiMn2O4,不含其它杂质相,而且晶粒大小比较均匀;通过电化学性能测试表明,该尖晶石LiMn2O4具有良好的电化学性能:其首次放电比容量为128mAh/g,经过10次充放电循环后,其放电比容量仍有124mAh/g.

关键词: 锂离子电池 , 尖晶石LiMn2O4 , 控制结晶 , Mn3O4

频率和温度对陶瓷湿敏元件感湿特性的影响

应皆荣 , 万春荣 , 何培炯

无机材料学报

研究了工作频率和温度对TiO2-K2O-LiZnVO4陶瓷薄膜湿敏元件感湿特性的影响.结果表明:在低湿区,元件的阻抗随频率增大、温度升高而减小,感湿灵敏度随频率增大、温度降低而显著减小,感湿特性曲线出现平台;在高湿区,频率和温度对元件感湿特性的影响可以忽略,感湿特性曲线线性良好.分析了陶瓷薄膜的极化现象,发现极化现象导致薄膜的微观电容在低温低湿时对湿度变化不敏感.据此解释了极化现象引起频率和温度对元件感湿特性影响的内在机理.

关键词: 陶瓷湿敏元件 , frequency , temperature , polarization

季铵盐N263的非水滴定分析

唐红萍 , 杨明德 , 何培炯

冶金分析 doi:10.3969/j.issn.1000-7571.2002.02.018

非水滴定法可定量测定季铵盐N263浓度,预处理对测定结果有显著影响.适当量的碱可以将叔胺盐转化成游离胺,但过多的碱会产生较多的季铵碱,使测定结果偏低.预处理使N263中含有一定水,如果分析季铵盐纯度,预处理时还需要除去其中的水分.

关键词: 季铵盐 , N263 , 非水滴定

频率和温度对陶瓷湿敏元件感湿特性的影响

应皆荣 , 万春荣 , 何培炯

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2000.03.015

研究了工作频率和温度对TiO2-K2O-LiZnVO4陶瓷薄膜湿敏元件感湿特性的影响.结果表明: 在低湿区, 元件的阻抗随频率增大、温度升高而减小, 感湿灵敏度随频率增大、温度降低而显著减小, 感湿特性曲线出现平台;在高湿区, 频率和温度对元件感湿特性的影响可以忽略, 感湿特性曲线线性良好.分析了陶瓷薄膜的极化现象, 发现极化现象导致薄膜的微观电容在低温低湿时对湿度变化不敏感.据此解释了极化现象引起频率和温度对元件感湿特性影响的内在机理.

关键词: 陶瓷湿敏元件 , 频率 , 温度 , 极化

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