混合金属氢氧化物论文-刘敏

混合金属氢氧化物论文-刘敏

导读:本文包含了混合金属氢氧化物论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:不对称超级电容器,Co(OH)_2,Ni(OH)_2,活性炭

混合金属氢氧化物论文文献综述

刘敏[1](2010)在《高容量金属氢氧化物/活性炭混合超级电容器的组装及性能研究》一文中研究指出电化学电容器也叫超级电容器,它结合了物理电容器高功率及传统电池高能量密度的优点,在混合电动汽车以及电子装置等应用领域具有独到之处。本论文综述了超级电容器的基本原理、电极材料研究进展、应用前景,并制备了超级电容器相关的电极材料。利用XRD、SEM、TEM和BET等测试技术对电极材料的微观结构和形貌进行了分析,采用恒电流充放电、循环伏安(CV)和电化学阻抗(EIS)等技术测试其电化学性能。主要内容如下:1.通过简单的化学沉淀法制备了具有花样结构的α-Co(OH)2材料,并首次以α-Co(OH)2材料为正极,AC为负极,2M KOH溶液为电解液组装成α-Co(OH)2/AC混合超级电容器并测试其电化学性能。结果显示,α-Co(OH)2材料整体呈现出一种由相互交错的纳米片组成的花样结构,该材料拥有一个狭窄的孔径分布,大约在4-20nm,其比表面积为85.4m2/g。这种独特的微观结构使得电解液中的OH-易于进入Co(OH)2纳米片结构中并快速扩散而发生氧化还原反应,产生高的比电容。通过电化学测试,得出其比电容为735F/g,并展现出了良好的超级电容性能。α-Co(OH)2/AC电容器具有一个很大的工作电压窗口、高的能量密度以及最大化的功率密度。在0-1.6V的电位窗口下,电容器的比电容和比能量分别为72.4F/g和25.8Wh/kg。此外,充放电循环1000次后比电容仅衰减6.8%,显示出了优良的循环稳定性。2.通过简单的化学沉淀法成功制备了Al掺杂α-Ni(OH)2材料,并首次以Al掺杂α-Ni(OH)2材料为正极,AC为负极,2M KOH溶液为电解液组装成α-Ni(OH)2/AC混合超级电容器并测试其电化学性能,结果显示,适量掺杂Al离子可以抑制α-Ni(OH)2在强碱溶液中向β-Ni(OH)2的转变,7.5%的Al掺杂α-Ni(OH)2电极的最高比电容为2080F/g,同时也展现出了良好的大电流充放电性能和巨大的应用潜力。基于Al掺杂α-Ni(OH)2/AC材料的混合具有一个很高的工作电位、高的能量密度以及最大化的功率密度。在电位窗口为0.4-1.6V下,电容器的比电容和比能量分别为127F/g和42.3Wh/kg。此外,充放电循环1000次后比电容仅衰减18%,显示出优良的循环稳定性。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2010-04-21)

戴肖南,侯万国,李淑萍[2](2002)在《无机电解质及聚合物对Mg-Al-混合金属氢氧化物-高岭土分散体系触变性的影响》一文中研究指出研究了 3种无机解质 (Na Cl、Mg Cl2 、Al Cl3)和 1种聚合物 (部分水解聚丙烯酰胺 ,PHPA)对 Mg-Al型混合金属氢氧化物 (MMH) -高岭土分散体系触变性的影响 .实验结果表明 ,3种无机电解质的浓度在所研究范围内由小变大 ,均不改变 MMH/高岭土质量比 (R)为 0 .0 2 9体系的正触变性类型 ,但可使 R=0 .1 2 9的Mg-Al-MMA-高岭土体系由复合触变性转变为正触变性 .PHPA的浓度在所研究的范围内由小变大 ,可使R=0 .1 2 9的体系由正触变性转变为复合触变性 ,使 R=0 .1 2 9的体系由复合触变性转变为负触变性 . 3种无机电解质和 PHPA都可降低各分散体系的粘度 .对各因素的影响机理了初步探讨(本文来源于《应用化学》期刊2002年04期)

Johann,Plank,高光军[3](2001)在《性能优越的混合金属氢氧化物-膨润土钻井液》一文中研究指出钻井液对油气井钻探和隧道开凿的成功至关重要 ,用含有悬浮膨润土颗粒的混合金属氢氧化物 (MMH)配制的钻井液具有优越的剪切稀释流变特性 ,特别适用于油气田钻井和施工钻孔。本文从MMH的形成、化学结构、稠化效应及作用方式模型等多方面对其特性进行了解释 ,并举例说明其成功的应用。(本文来源于《国外油田工程》期刊2001年08期)

孙德军,侯万国,刘尚营,张宝庆,张春光[4](2001)在《铝/镁混合金属氢氧化物正电胶体粒子体系的触变性》一文中研究指出采用恒定低剪切速率方法和动态实验方法研究了铝 /镁混合金属氢氧化物 (MMH)悬浮体的流变性 ,着重考察了剪切历史和恢复时间等因素对悬浮体触变性的影响 ,发现MMH粒子浓度的增加使得悬浮体从粘性流体变为“类固体” ;恒定低剪切速率方法和动态实验方法研究悬浮体的结构恢复过程给出了不同的结果 .唯象地解释了MMH悬浮体触变性产生的原因 ,认为触变性结构是由于粒子间的静电排斥作用而形成的 ,与粘土悬浮体相比 ,两者的流变性具有诸多相似之处 ,只是所带电荷符号相反(本文来源于《化学学报》期刊2001年02期)

孙德军,张春光,侯万国[5](2000)在《铝/镁混合金属氢氧化物正电胶体粒子体系的胶凝作用》一文中研究指出采用流变学方法研究了铝/镁混合金属氢氧化物(MMH)正电胶体粒子体系胶凝作用的影响,着重考察了粒子浓度、pH值和电解质(NaCl)浓度对胶凝作用的影响.发现,无外加电解质时,MMH粒子浓度增加至大约4Wt%时体系产生胶凝;加入NaCl至O.01mol dm-3,MMH体系在大约2Wt%的粒子浓度下就可以产生胶凝;pH值增加至大约10.04时,即使在更低的离子强度下体系也会胶凝;特定离子强度下(0.02 mol dm-3NaCl),随pH值的增加,体系的结构强度先增加,至最大值后逐渐降低,最大值处的pH值与电动现象中测定的等电点符合较好;等电点时,随NaCl浓度的增加,体系的结构强度缓慢降低;等电点以下的特定pH(9.10)条件下,随电解质浓度的增加,体系的(本文来源于《2000上海科技论坛BIO-X研讨会暨中德医学生物物理和上海流变学研讨会论文集》期刊2000-11-01)

石晓波,王赛英,李春根,汪德先[6](1999)在《混合金属离子溶液中形成复合氢氧化物的研究》一文中研究指出采用电位滴定法对Ⅲ价~Ⅱ价混合金属离子(Al3+、Fe3+、Ni2+、Zn2+、Cu2+)水溶液加碱形成复合氢氧化物进行了研究.结果发现,所研究的M3+~M2+混合体系均能形成复合氢氧化物,并且复合氢氧化物沉淀时的pH值低于单一金属离子析出M(OH)2沉淀时的pH值,这种pH值差别越大,越易形成复合氢氧化物,即形成复合的顺序是:Ni2+>Zn2+>Cu2+.(本文来源于《江西师范大学学报(自然科学版)》期刊1999年03期)

侯万国,李稚樱,宋淑娥,孙德军[7](1999)在《共沉淀法制备Zn-La-Al型混合金属氢氧化物纳米材料及其性能研究》一文中研究指出采用非稳态共沉淀法制备了 Zn La Al 型混合金属氢氧化物纳米颗粒材料,研究了沉淀过程的机理、产品的化学组成、粒度、晶态、等电点和红外光谱等,考察了沉淀剂( N H4 O H、 Na O H 和 K O H) 对产品性能的影响(本文来源于《山东大学学报(自然科学版)》期刊1999年03期)

侯万国,韩书华,孙德军,张春光,张孝远[8](1997)在《聚电解质和表面活性剂对铝镁型混合金属氢氧化物正电溶胶稳定性的影响》一文中研究指出研究了非离子型聚丙烯酰胺(PAM)、阴离子型部分水解聚丙烯酰胺(PHPA)、阳离子型聚丙烯酰胺(CPAM)、醋酸乙烯酯—马来酸酐共聚物(VA-MA)及阴离子型表面活性剂十二烷基磺酸钠(AS)和阳离子型表面活性剂十六烷基叁甲基溴化胺(CTAB)对铝镁型混合金属氢氧化物(Al-MgMMH)正电溶胶稳定性的影响,根据“桥联”作用、静电作用和疏水作用等对其作用机理进行了探讨.(本文来源于《山东大学学报(自然科学版)》期刊1997年03期)

夏春友,侯万国,孙得军,王果庭[9](1996)在《铝镁混合金属氢氧化物溶胶阴离子交换性能研究》一文中研究指出本文研究了电解质对铝镁混合金属氢氧化物(Al-MgMMH)溶胶粒子中Cl-和OH-的阴离子交换性能。在所研究的电解质NaNO3,HCOONa,CH3COONa,Na2CO3,Na2SO4和Na3PO4中,发现高价阴离子的交换能力大于低价阴离子的交换能力,无机阴离子的交换能力大于有机阴离子的交换能力。所研究Al-MgMMH溶胶粒子的阴离子交换容量为2.82mmol/g,比粘土粒子的阳离子交换容量大得多。(本文来源于《无机化学学报》期刊1996年04期)

丁锐,李健鹰[10](1995)在《混合金属氢氧化物防塌机理研究》一文中研究指出研究了pH值、ξ电位、粘度及页岩水活度等因素对混合金属氢氧化物(MMH)抑制性的影响。研究结果表明,粘度是影响MMH,泥浆抑制性的主要因素,MMH的抑制性并不随ξ电位的升高而增强。MMH防塌的主要机理是:MMH与粘土颗粒以水分子链相连接,使含MMH的膨润土泥浆包裹在页岩表面,减轻页岩受到的撞击、摩擦等作用。(本文来源于《油田化学》期刊1995年03期)

混合金属氢氧化物论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

研究了 3种无机解质 (Na Cl、Mg Cl2 、Al Cl3)和 1种聚合物 (部分水解聚丙烯酰胺 ,PHPA)对 Mg-Al型混合金属氢氧化物 (MMH) -高岭土分散体系触变性的影响 .实验结果表明 ,3种无机电解质的浓度在所研究范围内由小变大 ,均不改变 MMH/高岭土质量比 (R)为 0 .0 2 9体系的正触变性类型 ,但可使 R=0 .1 2 9的Mg-Al-MMA-高岭土体系由复合触变性转变为正触变性 .PHPA的浓度在所研究的范围内由小变大 ,可使R=0 .1 2 9的体系由正触变性转变为复合触变性 ,使 R=0 .1 2 9的体系由复合触变性转变为负触变性 . 3种无机电解质和 PHPA都可降低各分散体系的粘度 .对各因素的影响机理了初步探讨

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

混合金属氢氧化物论文参考文献

[1].刘敏.高容量金属氢氧化物/活性炭混合超级电容器的组装及性能研究[D].兰州理工大学.2010

[2].戴肖南,侯万国,李淑萍.无机电解质及聚合物对Mg-Al-混合金属氢氧化物-高岭土分散体系触变性的影响[J].应用化学.2002

[3].Johann,Plank,高光军.性能优越的混合金属氢氧化物-膨润土钻井液[J].国外油田工程.2001

[4].孙德军,侯万国,刘尚营,张宝庆,张春光.铝/镁混合金属氢氧化物正电胶体粒子体系的触变性[J].化学学报.2001

[5].孙德军,张春光,侯万国.铝/镁混合金属氢氧化物正电胶体粒子体系的胶凝作用[C].2000上海科技论坛BIO-X研讨会暨中德医学生物物理和上海流变学研讨会论文集.2000

[6].石晓波,王赛英,李春根,汪德先.混合金属离子溶液中形成复合氢氧化物的研究[J].江西师范大学学报(自然科学版).1999

[7].侯万国,李稚樱,宋淑娥,孙德军.共沉淀法制备Zn-La-Al型混合金属氢氧化物纳米材料及其性能研究[J].山东大学学报(自然科学版).1999

[8].侯万国,韩书华,孙德军,张春光,张孝远.聚电解质和表面活性剂对铝镁型混合金属氢氧化物正电溶胶稳定性的影响[J].山东大学学报(自然科学版).1997

[9].夏春友,侯万国,孙得军,王果庭.铝镁混合金属氢氧化物溶胶阴离子交换性能研究[J].无机化学学报.1996

[10].丁锐,李健鹰.混合金属氢氧化物防塌机理研究[J].油田化学.1995

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