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黄佳丽

作品数:6 被引量:3H指数:1
供职机构:湖南工学院更多>>
发文基金:湖南省“十二五”重点建设学科湖南省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:电气工程理学艺术一般工业技术更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 2篇电气工程
  • 2篇理学
  • 1篇一般工业技术
  • 1篇艺术

主题

  • 4篇电池
  • 4篇锂离子
  • 4篇锂离子电池
  • 4篇离子
  • 4篇离子电池
  • 3篇水热
  • 2篇正极
  • 2篇正极材料
  • 2篇水热法
  • 2篇热法
  • 2篇纳米
  • 2篇纳米晶
  • 2篇负极
  • 2篇负极材料
  • 2篇FE
  • 1篇大学化
  • 1篇大学化学
  • 1篇大学化学教学
  • 1篇电池负极
  • 1篇电池负极材料

机构

  • 6篇湖南工学院

作者

  • 6篇黄佳丽
  • 5篇娄晓明
  • 5篇胡汉祥
  • 5篇胡波年
  • 5篇李坦平

传媒

  • 2篇电源技术
  • 1篇材料导报(纳...
  • 1篇纳米科技
  • 1篇科技信息
  • 1篇中文科技期刊...

年份

  • 1篇2024
  • 3篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
LiMPO_4(M=Fe,Mn)研究进展被引量:1
2015年
锂离子电池以其工作电压高、体积小、质量轻、比能量高、无记忆效应、污染小、自放电小、循环寿命长等优点成为21世纪的理想能源材料和当前的研发热点领域。其中,LiMPO4(M=Fe、Mn)因其安全、稳定、环保、资源丰富等优点成为锂离子电池中的佼佼者,尤其是LiMn PO4有望成为解决问题的突破口。为此,综述了LiMPO4正极材料有包覆、掺杂、缩小粒径、定向生长和3D"微纳结构"五个主要发展阶段,指出合成3D"微纳结构"电极材料是当前的一个重要研究方向。
娄晓明黄佳丽李坦平胡汉祥胡波年
关键词:锂离子电池正极材料
卓越背景下关于大学化学教学的研究被引量:1
2013年
"卓越计划"对大学化学教学提出了新的要求。为更好的适应"卓越计划",就要变被动的学习方式为主动的学习方式。本文针对当前大学化学教学的现状,指出在教材、教师、教法上存在的问题,提出相应的改进思路。
娄晓明黄佳丽李坦平胡汉祥胡波年
关键词:大学化学教师教法
水热法合成α-Fe2O3纳米晶作为锂离子电池负极材料的研究
2014年
以FeCl3为铁源,油酸和NaOH为表面活性剂,乙醇为还原剂,在水热条件下于180℃反应10h,合成了α-Fe2O3(hematite)纳米晶,对产物进行X射线衍射(XRD)和透射电镜(TEM)分析,结果表明,该产物纯度较高,平均粒径约为20nm。将该产物作为锂离子电池负极材料并组装为锂离子电池后进行充放电性能测试,发现其首次放电曲线比较特殊,且容量达到1280mAhg^-1,使得该材料成为潜在的锂离子电池负极材料。
娄晓明黄佳丽李坦平胡汉祥胡波年
关键词:水热法合成Α-FE2O3纳米晶负极材料锂离子电池
浅析壁纸艺术在室内设计中的运用
2024年
壁纸艺术作为室内设计中一种常见的装饰手法,其历史可以追溯到古埃及和罗马时期。从那时起,壁纸就被用于装饰皇室和贵族的宫殿和住宅,以其丰富的图案、色彩和纹理为室内空间带来独特的视觉效果和艺术气息。本文对壁纸的发展演变、艺术特点和应用场景进行了基本介绍,并从色彩、图案、风格等角度入手,探讨壁纸艺术在室内设计中的选择和应用方式。
黄佳丽
关键词:室内装潢
水热和流变相法合成3D“微纳结构”LiFePO_4锂离子电池正极材料
2015年
介绍了通过采用水热法合成由纳米片自组装的类球形3D"微纳结构"FePO4·2H2O前驱体,再通过流变相锂化方法在650℃氩气气氛下加热10h,得到3D"微纳结构"LiFePO4锂离子电池正极材料。使用XRD、SEM对产物的晶型和形貌结构进行表征,表明该3D"微纳结构"FePO4·2H2O是由约100nm长、30nm厚的纳米片自组装而成。对该LiFePO4的电化学性能进行测试,结果显示该材料在10C、20C、30C时比容量分别达到116mAh/g、96mAh/g和75mAh/g。同时,该材料的振实密度测试结果为1.4g·cm-3。这表明3D"微纳结构"的LiFePO4能较好地兼顾良好的倍率性能和较高的振实密度。
娄晓明黄佳丽李坦平胡汉祥胡波年
关键词:LIFEPO4锂离子电池正极材料
水热合成Fe_3O_4纳米晶及其作为负极材料研究被引量:1
2015年
在当前能源紧缺、环境污染的双重压力之下,探索新的能源材料显得尤为重要。通过以FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O为铁源,油酸为表面活性剂,NaOH、乙醇为溶剂,在水热条件下于180℃反应10h,得到Fe3O4纳米晶。通过对该材料进行X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)测试发现其纯度较高,且为边长5~10nm的方形纳米晶颗粒。将该材料作为锂离子电池的负极材料组装成电池进行电化学性能测试发现,其首次放电比容量达到1380mAh/g,在循环20圈后稳定在约100mAh/g。这使得该Fe3O4纳米片成为潜在的锂离子电池负极材料。
娄晓明黄佳丽李坦平胡汉祥胡波年
关键词:水热合成锂离子电池FE3O4纳米晶负极材料
共1页<1>
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