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无汞电池贮存与放电时气胀与漏液原因
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电池 2003年 第4期33卷 221-223页
作者: 王力臻 谷书华 郑州轻工业学院化工系 河南郑州450002
从金属腐蚀角度出发,讨论了各类无汞锌锰电池贮存与放电过程中出现气胀与漏液的主要原因。无汞电池在贮存期内产生气胀与漏液的主要原因是由于电介质腐蚀、小孔腐蚀、缝隙腐蚀等,而在放电过程中产生气胀与漏液则主要与锌负极极化作用引... 详细信息
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化学电源设计(七)
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电池 1996年 第6期26卷 291-292页
作者: 王力臻 郑州轻工学院化工系
设计要求:标准尺寸内电压为1.2V。容量为0.5AhCd/NiOOH电池,电极结构为卷绕式,正极为绕结式镍电极,负极为涂浆式镉电极。 1 设计容量的确定 电池的设计容量由下式确定; 式中:C_设:设计容量;C:额定容量(0.5Ah) α:电池不能被利用的容量比... 详细信息
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化学电源设计(四)
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电池 1995年 第4期25卷 241-244页
作者: 王力臻 郑州轻工学院
4 锌锰干电池的设计 4.1 MnO_2的搭配 4.1.1 高压锰、中压锰、低压锰的划分 多年来人们得出把高压锰、中压锰、低压锰混合搭配效果较好的经验,认为把混合锰粉看成是一个多阴极体系,在高压段是以高压锰粉放电为主,低压段则以低压锰放电为... 详细信息
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中性锌锰电池负极缓蚀剂
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电池 1994年 第4期24卷 166-169页
作者: 王力臻 宋文顺 郑州轻工学院化工系 河南450002
本文利用收集气体、测定腐蚀电流和组装电池考察等方法来选择和检验中性锌锰电池的代汞缓蚀剂。实验结果表明:对于P型和C型锌锰电池,所选择的缓蚀剂均能有效地阻止锌负极的自放电,可望代替电池中的升汞缓蚀剂。
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炭载MnO_2复合电极材料的制备与电容性能研究
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功能材料 2011年 第2期42卷 226-228,232页
作者: 王力臻 方华 谷书华 张勇 郑州轻工业学院材料与化学工程学院 河南郑州450002 河南省表界面科学重点实验室 河南郑州450002
采用真空浸渍、化学沉淀法制备活性炭(AC)载MnO2复合电极材料(MAC),利用XRD、SEM、EDS、恒流充放电、循环伏安、交流阻抗等方法对所制备的复合材料进行物性表征和电化学电容性能测试。实验结果表明在AC颗粒表面沉积了γ-MnO2颗粒,所得MA... 详细信息
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化学电源设计(八)
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电池 1997年 第1期27卷 46-48页
作者: 王力臻 郑州轻工业学院
8 高分子材料的选择 8.1隔膜材料 8.1.1化学电源对隔膜的性能要求 (1)具有足够的化学稳定性和电化学稳定性,耐电液的腐蚀且长期不分解、不析出杂质,耐活性物质的氧化与还原能力强,应控制的技术性能为:电液中的失重量与杂质溶出量,耐pH... 详细信息
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NMD搭配效果与正极添加剂的研究
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电池 1996年 第3期26卷 112-114页
作者: 宋文顺 王力臻 王仲明 郑州轻工学院化工系 河南450002 青岛大学师范学院 山东266003
本文利用模拟电池恒阻放电方法,测定了不同单一天然锰粉的放电性能与其搭配效果及添加剂对正极放电性能的影响,利用X衍射分析了添加剂对NMD的作用机理。结果表明:各种不同NMD按1:1:1的比例搭配时以合庆、建水、大新三种搭配效果最好。... 详细信息
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Li_2FeSiO_4/C复合材料的制备及电化学性能
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硅酸盐学报 2014年 第4期42卷 528-533页
作者: 高海丽 王力臻 张勇 张爱勤 郑州轻工业学院材料与化学工程学院 郑州450001 河南省表界面科学重点实验室 郑州轻工业学院郑州450001
以CH3COOLi、FeC2O4、纳米SiO2为原料,葡萄糖为碳源,超导碳为微波耦合剂,采用微波加热法合成了Li2FeSiO4/C材料。考察了不同微波时间对材料室温下电化学性能的影响,并通过X射线衍射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜和X射线能谱对样品... 详细信息
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EMD与KOH溶液的相互影响
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电池 2002年 第4期32卷 207-210页
作者: 王力臻 谷书华 陈水标 商景鹏 廖奭 郑州轻工业学院化工系 河南郑州450002
利用滴定分析、热失重分析以及XRD方法研究了EMD和KOH溶液混合后的变化。结果表明:碱与MnO2可以相互作用并导致体系温度的升高,碱浓度的下降,EMD中形成Mn3O4以及MnO2中结合水的损失。相互作用的结果与所加KOH溶液的浓度、EMD中的水含量... 详细信息
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SmO对氢镍电池镍电极性能的影响
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中国稀土学报 2013年 第3期31卷 332-337页
作者: 王力臻 田海燕 高海丽 张勇 郑州轻工业学院材料与化学工程学院 河南郑州450001
通过对模拟电池进行恒流充放电、交流阻抗等测试和析气实验,研究了在亚镍中掺杂氧化钐SmO对镍电极电化学性能的影响。结果表明,掺杂氧化钐SmO的质量分数在1.0%时,镍电极的电化学阻抗变小,提高了镍电极电化学活性、高温性能与充电效率,... 详细信息
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