1) Li-ion kinetics
锂离子动力学
2) lithium ion-sieve
锂离子筛
1.
Synthesis and properties characterization of spinel-type lithium ion-sieve precursor;
尖晶石型锂离子筛前驱体的制备和性能表征
2.
The exchange performance of the lithium ion-sieve is studied,which was synthesized with LiOH and reduction-ammoniacal leaching residue of polymetallic nodules.
针对以LiOH和多金属结核还原氨浸渣为原料合成的正尖晶石结构的锂离子筛的吸附性能展开研究。
3) lithium ion
锂离子
1.
Preparation and property of gel membranes containing porous PVDF-HFP and crosslinked PEG for lithium ion conduction;
含PVDF-HFP多孔骨架和交联PEG的锂离子凝胶膜制备与性能
2.
SnO_2/laolin composite as negative electrode material for lithium ion batteries;
SnO_2/高岭土复合材料作为锂离子负极材料的研究
3.
The crystal structure and lithium ion adsorption capacity were characterized by X-ray diffraction(XRD) and adsorption kinetics measurement,respectively.
采用商品二氧化钛(P25)经过改性、浸渍、焙烧、酸洗和干燥过程制备离子筛,并通过X-射线衍射对样品晶相结构进行了表征,进一步对锂离子的吸附性能进行了研究。
4) lithium ion sieve
锂离子筛
1.
6O4 of lithium ion sieve was prepared with a selective starting reagents MnCl2·4H2O and LiOH·H2O by soft chemistry route such as sol-gel, hydrothermal and heat treatment.
以MnCl2·4H2O,LiOH·H2O等试剂为初始原料,采用溶胶-凝胶、水热处理、固化等软化学合成步骤制备了锂离子筛前驱体Li1。
5) li-ion
锂离子
1.
A Cathode Materials Library of Li-ion Battery Designed by Combinatorial Approach;
锂离子电池正极材料库的设计
2.
Design of a Linear Li-ion Battery Charger with Dynamic Compensation;
带动态补偿的线性锂离子电池充电器的设计
6) Lithium-like atoms
类锂离子
1.
The spin-other orbit interaction in the Rydberg states of Lithium-like atoms;
类锂离子里德堡态中的自旋-其它轨道相互作用
2.
The non-relativistic energy expression of the Lithium-like atoms 1s23d2D states is derived using general expression of non-relativistic energy for atoms with three valence electrons.
根据三电子原子非相对论的能级公式导出了类锂离子体系1s23d2D态的非相对论能量的表达式,利用变分方法计算了高离化类锂离子SⅩⅣ-Ga ⅩⅧD的非相对论能量;在此基础上,进一步利用微扰论来计算了类锂离子1s23d2D态的精细结构哈密顿在LSJMJ>表象中的矩阵元,由此得到的SⅩⅣ-Ga ⅩⅧD的精细结构分裂与实验数据符合得较好。
3.
In this paper, the energy levels and the fine structure of lithium-like atoms have been investigated.
本论文借助角动量耦合理论和不可约张量理论,导出了三价原子非相对论性哈密顿在拉卡基函数之间的矩阵元的一般表达式,给出了计算三价原子非相对论性能量的方法,应用此方法分析了三价原子n_1 p~2n_2p组态的谱项结构、计算了类锂离子的基态和低激发态的非相对论能量。
参考词条
补充资料:锂离子导体
分子式:
CAS号:
性质:一种具有离子导电性的物质。为快离子导体。具有高电导率(大于102S·cm)、低活化能(低于0.5eV)和电极电位最负等特点。研究得较多的有层状结构的Li3N,骨架结构的Lisicon(Li14ZnGeO4)和以LiTi2P3O12为基的固溶体等。但无机锂离子导体或因电导率不同、分解电压低、不耐金属锂腐蚀等,尚无实用价值。后来发现的聚合物(如聚氧乙烯)与碱金属盐(如LiCF3SO3)的络合物等有机锂离子导体,虽电导率比无机锂离子导体低,但易加工成薄膜,弥补了电导率的不足,且具有很好的黏弹性,已广泛用作高能锂电池的隔膜材料,用于制造高比能、大容量电池和高温燃料电池。
CAS号:
性质:一种具有离子导电性的物质。为快离子导体。具有高电导率(大于102S·cm)、低活化能(低于0.5eV)和电极电位最负等特点。研究得较多的有层状结构的Li3N,骨架结构的Lisicon(Li14ZnGeO4)和以LiTi2P3O12为基的固溶体等。但无机锂离子导体或因电导率不同、分解电压低、不耐金属锂腐蚀等,尚无实用价值。后来发现的聚合物(如聚氧乙烯)与碱金属盐(如LiCF3SO3)的络合物等有机锂离子导体,虽电导率比无机锂离子导体低,但易加工成薄膜,弥补了电导率的不足,且具有很好的黏弹性,已广泛用作高能锂电池的隔膜材料,用于制造高比能、大容量电池和高温燃料电池。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。