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91.
广义Liénard系统周期解的不存在性   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文建立了广义Lienard系统不存在周期解的若干充分条件.  相似文献   
92.
生物质是环境友好的可再生能源.近年来相关研究不断升温,文献报道量激增.本文在现有文献综述及近期报道的基础上,从利用热化学方法由生物质获得燃料油及化学品的角度对各方案进行了归纳、适当补充及简要述评,重点介绍了生物油催化裂解精制、水相重整制备烷烃、超临界水/水热制备化学品3个领域.  相似文献   
93.
胍类催化剂   总被引:2,自引:0,他引:2  
胍类化合物是一种有机强碱,在生理条件下处于完全质子化状态,在催化有机酸碱反应时,催化性能明显优于无机碱和其它有机碱催化剂。此外,经修饰后的胍类化合物可以用于不对称催化;如果对其进行生理模拟,又可以用于酶催化反应。本文主要对胍类化合物所催化的反应进行介绍。  相似文献   
94.
采用毛细管气相色谱-质谱联用法对茶条木挥发油化学成分进行了研究,经毛细管普分离出134个峰,共确认了其中101种成分,所鉴定化合物的含量占全油的78.08%。用气相色谱面积归一化法测定了各成分的相对含量,其主要化学成分为二苯胺、棕榈酸甲酯、十六酸等。  相似文献   
95.
采用CTAB-C8H18-C4H9OH-H2O微乳体系制备出MnCO3,将其灼烧成Mn2O3之后,与Li2CO3混合,800 ℃高温焙烧,获得了颗粒大小为数百纳米,均匀分布的纯相尖晶石LiMn2O4。这一材料的电化学性能优秀,0.5C的电流在3~4.2 V之间充放电时,首次放电比容量为124 mAh·g-1,经过110次循环,保留比容量118 mAh·g-1,平均每次容量损失<0.05%。该材料的倍率性能尤为优异,10C放电的比容量在110 mAh·g-1以上,功率约为0.2C时功率的45倍。  相似文献   
96.
新型正极材料三硫代环磷氮烯无机聚合物的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用缩合聚合方法合成了新型三硫代环磷氮烯无机聚合物[(NPS3)3]n,利用红外光谱测试与元素含量分析技术证明了[(NPS3)3]n的分子结构与组成,并对聚合物材料的粒度、比表面积及微观形貌进行了考察。TG/DTA 实验证明材料在200 ℃ 以下具有良好的热稳定性。循环伏安测试表明[(NPS3)3]n正极材料在锂电池体系具有2.15 V的电化学还原电位和2.45 V的电化学氧化电位,经充放电循环实验观察,材料的首次放电容量达到749.0 mAh·g-1,与理论容量(759.0 mAh·g-1)十分接近;经过50次充放电循环后,放电容量保持在674.8 mAh·g-1,具有很高的使用容量和优秀的循环性能。  相似文献   
97.
锂离子二次电池正极材料镍酸锂的量子化学研究   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
利用周期性体系的Hartree-Fock方法计算了以LiC6/LiNiO2锂离子二次电池的平均电压,结果与实验值相差 15%。计算表明,NiO2中嵌入一个Li原子变成LiNiO2后,负电荷主要从Li转移到O上,转移到Ni上的负电荷仅约20%,讨论了其对Jahn-Tell效应的影响。以Li0.5NiO2作为嵌锂中间物的代表,研究了锂离子的可能迁移路径。通过对NiO2和LiNiO2的电子态密度的计算,研究了NiO2在嵌锂过程中的能带变化及其对电极的电化学性质的影响。  相似文献   
98.
相溶解度法研究环糊精对黄酮醇溶解度的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
羟丙基-β-环糊精;相溶解度法研究环糊精对黄酮醇溶解度的影响  相似文献   
99.
江卫军  其鲁  柯克  王银杰  晨晖 《无机化学学报》2003,19(12):1280-1284
用固相反应法合成了锂离子二次电池正极材料LiAlyCo0.2Ni0.8-yO2(y=0,0.001,0.005,0.01,0.03),采用XRD、SEM、ICP-AES、差分计时电位法和充放电循环等对合成的材料的物理化学性质以及电化学性能进行了测试分析。结果表明所合成的产物均为α-NaFeO2型的层状结构,产物无杂质相,产物的表面形貌规则,颗粒大小均匀。实验结果证明经过Al掺杂后的材料的放电电压平台有所提高,容量也有所上升。并且随着Al含量的增加,材料在电化学充放电过程的结构稳定性在上升,因此电化学稳定性得到了提高。实验结果还表明低含量Al元素的掺杂既提高了LiNi0.8Co0.2O2的放电容量,又提高了其循环可逆性,使材料的容量保持率显著提高。  相似文献   
100.
利用溶胶-凝胶法制备了ZnFe0.25Al1.75O4尖晶石复合氧化物催化剂,并将其用于苯酚催化湿式氧化反应.结果表明,这种催化剂对苯酚降解有较好的催化活性和稳定性.连续反应5次后,苯酚转化率为100%,COD去除率为88.7%.反应过程中,铁离子的溶出量先增加后减小,最终的出水金属离子浓度很低.第5次反应后的出水铁离子浓度为2.15 mg/L,锌离子浓度为1.53 mg/L.  相似文献   
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