杨珍珍
- 作品数:11 被引量:2H指数:1
- 供职机构:浙江工业大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域:电气工程理学一般工业技术金属学及工艺更多>>
- 蓝光激光增强磨粒流复合电化学抛光Inconel 718合金的装置和方法
- 本发明公开了一种蓝光激光增强磨粒流复合电化学抛光Inconel 718合金的装置和方法,本发明在射流电化学电解加工的基础上同步添加磨粒和蓝光激光,所述装置包括:蓝光激光器、直流电解电源、阴极夹具、阳极夹具、电解液槽、反应...
- 姚建华杨珍珍吴国龙王晔张群莉王梁陈智君董刚姚喆赫杨高林李波
- Au掺杂LaNi4.5Al0.5稀土合金作直接硼氢化物燃料电池阳极催化剂
- <正>硼氢化物液体直接燃料电池以硼氢化物碱性溶液为燃料,由于高的输出功率和能量密度等优点而受到人们的极大关注。以AB5储氢合金来取代贵金属作为硼氢化物燃料电池阳极材料,对硼氢化物的电化学氧化和水解反应都具有很高的催化活性...
- 杨珍珍康虎强王连邦马淳安
- 关键词:硼氢化物AU
- 文献传递
- 叶脉形燃料电池流场板
- 叶脉形燃料电池流场板,包括两片对合的流场板,所述流场板的上有大致呈正方形的流场区域,所述的流场区域的周边有密封垫圈,供液体流入的主脉沿所述的正方形的对角线延伸,供液体流出的汇合脉平行于所述的正方形的边、并垂直相交于液体的...
- 王连邦颜景波杨珍珍马淳安
- 文献传递
- 掺杂Au的LaNi<,4.5>Al<,0.5>合金作硼氢化物燃料电池正极材料
- In order to restrain the hydrolysis reaction and improve the utilization ratio of the fuel,we want to explore ...
- 王连邦杨珍珍马淳安
- 关键词:正极材料
- 文献传递
- 硼氢化物燃料电池阳极催化剂研究和结构设计
- 燃料电池(FC)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。硼氢化物燃料电池(DBFC)是以硼氢化物溶液为燃料,具有比一般燃料电池更高的输出电压和功率密度、可以用普通的催化剂来替代贵金属、在常温下工作等...
- 杨珍珍
- 关键词:硼氢化物
- 文献传递
- 叶脉形燃料电池流场板
- 叶脉形燃料电池流场板,包括两片对合的流场板,所述流场板的上有大致呈正方形的流场区域,所述的流场区域的周边有密封垫圈,供液体流入的主脉沿所述的正方形的对角线延伸,供液体流出的汇合脉平行于所述的正方形的边、并垂直相交于液体的...
- 王连邦颜景波杨珍珍马淳安
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- 有机电解液对锂离子电池合金型负极材料性能的影响
- 2008年
- 锂离子电池合金型负极材料的研究得到了广泛的关注,但是合金电极与电解液相互作用的研究非常少。本文采用电镀和热处理相结合的方法制备出Cu_6Sn_5合金薄膜电极,研究了各种电解液对电极性能的影响。研究结果表明,合金电极在LiN(CF_2SO_2)_2(LITFSI)为溶质的电解液中表现出比在常用的以LiPF_6作为溶质的电解液中更高的容量和更好的循环性能。合金薄膜电极在1mol·L^-1LITFSI/EC:DEC(1:2)电解液中具有更小的反应电阻和更大的反应电流密度,锂离子在电极上插入和脱嵌的可逆性良好,反应电阻只有在1mol·L^-1 LiPF_6/PC电解液中的1/10。研究结果表明,乙烯碳酸酯(EC)由于在充放电过程中会形成固体电解质界面(SEI)膜,能大幅度提高材料的电化学性能,在锂离子电池中是不可或缺的。
- 王连邦康虎强杨珍珍徐土根毛信表马淳安
- 关键词:锂离子电池负极材料合金电解液
- 一种激光辅助等离子体电化学抛光的装置
- 一种激光辅助等离子体电化学抛光的装置,该装置是在浸入式等离子体电解抛光技术的基础上依靠激光辅助,包括:脉冲激光器、冷却槽、抛光槽、阴极螺栓、热电偶测温仪、电热管、工件夹具、阳极连接板、阳极螺栓、脉冲电源、固定支架、固定梁...
- 姚建华杨珍珍吴国龙张群莉王梁董刚姚喆赫杨高林李波
- 叶脉形燃料电池流场板
- 叶脉形燃料电池流场板,包括两片对合的流场板,所述流场板的上有大致呈正方形的流场区域,所述的流场区域的周边有密封垫圈,供液体流入的主脉沿所述的正方形的对角线延伸,供液体流出的汇合脉平行于所述的正方形的边、并垂直相交于液体的...
- 王连邦颜景波杨珍珍马淳安
- 文献传递
- 锂离子电池的合金电极材料的失效研究被引量:2
- 2009年
- 采用电镀技术在铜箔上电镀金属锡,并对其充放电过程中的厚度和结构的变化进行了观察和分析.锡电极经过热处理后,活性物质锡与基体铜相互扩散生成中间合金Cu6Sn5.在合金电极嵌锂过程中,由于有机电解液的分解,形成了大量的锂氧化物,这是合金电极体积膨胀的最主要的原因之一.锂脱嵌后,部分锂以Li2SnCu的形态保留在合金中,造成了合金电极首次充放电的不可逆容量损失.一些新型电解质的应用可能有助于降低合金电极材料体积的膨胀并提高其循环寿命.
- 王连邦杨珍珍康虎强黄立军毛信表马淳安
- 关键词:锂离子电池合金材料