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时间:2018-12-29
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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划纳米材料技术论文(共7篇) 纳米磷酸铁锂的研究进展 摘要:橄榄石型LiFePO4作为新一代锂离子电池正极材料,具有比容量高、成本低、热稳定性好、环境友好等优点,拥有广阔的应用前景,但其低电导率的缺点使其商业化应用受到限制。通过合成纳米LiFeP04进而改善其电化学性能成为当前的研究热点之一。介绍了近年来国内外主要合成纳米LiFePO4的研究进展。分析了不同制备纳米LiFePO4方法的基本原理、前驱物、溶剂、重要工艺条件等。比较了不同
2、工艺路线对LiFePO4结构和形貌的影响,探讨了合成纳米LiFePO4。所进行的研究工作。并指出了存在的问题。最后对纳米LiFePO4的产业化状况及发展趋势进行了展望。 关键词:纳米材料,磷酸铁锂,锂离子电池,正极材料,制备目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 Abstract:Theolivine-typelithiumironphospha
3、tewasviewedasthemostpromisingcandidatecathodematerialoflithiumionbatteriesduetoitsadvantagesofhighspecificcapacity,lowercost,goodthermalstabilityandenvironmentfriendly.However,thelowerelectronicconductivityofLiFePO4madeitdifficulttomakefulluseoftheminlithiumionbatteries.Theac
4、hievementofanano-scaleandhomogenousparticlesizedistributionofLiFePO4forimprovingitselectrochemicalperformancewasoneofthehotspotsofresearch.Inthispaper,theprogressinpreparationofLiFePO4materialwithdifferentsynthesismethodsathomeandabroadinrecentyearsweresummarizedfromsuchaspec
5、tsasbasicprinciple,reactiveprecursors,solvents,importanttechnologicalconditionsandsoon.TheimpactsofthesefabricationmethodsonthestructureandperformanceofLiFePO4powderswerecompared,researchworkofsynthesisofnano-scaleLiFePO4wasexploredandexistingproblemswerepointedout.Finally,th
6、eindustrializationanddirectionsforfuturedevelopmentofnano-scaleLiFePO4wereprospected. Keywords:nano-material,lithiumironphosphate,lithiumionbattery,cathodematerial,synthesis 1.引言目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特
7、制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 纳米材料是指微观结构至少在一维方向上受纳米尺度调制的各种固态材料[1],其晶粒或颗粒尺寸在1~100nm数量级,主要由纳米晶粒和晶粒界面两部分组成,其晶粒中原子的长程有序排列和无序界面成分的组成后有大量的界面(6×1025m3/10nm晶粒尺寸),晶界原子达15%~50%,且原子排列互不相同,界面周围的晶格原子结构互不相关,使得纳米材料成为介于晶态与非晶态之间的一种新的结构状态[2]。此外,由于纳米晶粒中的原子排列的非无限长程有序性,使得通常大晶体材料中表现出的连续能带分裂为接近分子轨道的能级。高
8、浓度界面及原子能级的特殊结构,使其具有不同于常规材料和单个分子的性质如表面效应、体积效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等,导致了纳米材
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