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循环稳定性造句

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  • 塑料制品.聚合物和共聚物的水分散物.冰冻-溶化循环稳定性试验
  • 引发剂会降低电池的循环稳定性,通过加热处理可以消除其影响。
  • 塑料试验方法.第7部分:变流性能.方法740b :聚合物悬浮液和合成橡胶乳液.冻结-溶化循环稳定性试验
  • Sh 。对无烟煤基hsaac进行酸处理,可以提高其充放电循环稳定性,但比电容略有下降。
  • 密封绝缘玻璃装置有吸收力的电致变色覆层在室温下的电流-电压循环稳定性评估的标准试验方法
  • 结果表明,镀镍能明显提高低钴贮氢合金的放电容量、 1c高倍率放电性能及循环稳定性,对活化性能亦有改善。
  • 与国内外同类产品的比较结果表明,本研究的mcmb具有优异的充放电性能和循环稳定性,是一种较为理想的锂离子电池负极材料。
  • S - co复合掺杂尖晶石,因为co的掺入改善了4v电压区的循环稳定性,因此在2 . 4 - 4 . 3v电压范围内,前20次循环容量不仅没有衰减还有所增加。
  • 通过对基体树脂的交联、复合材料的热处理、聚合物共混物的研究得出了如下的结论: 1 、渗滤理论能够很好的解释导电粒子含量达到某一值时电导率剧增的问题; 2 、在欧姆导电模型的基础上,综合应用了weibull统计理论模型,结合原来的体积膨胀等理论,成功的解释了ptc复合材料在基体材料熔点附近的跳变问题、 ntc现象以及热循环稳定性等问题; 3 、有机ptc导电复合材料经硅烷交联以后能够消除ntc现象,改善了导电复合材料的稳定性能。
  • 在纳米ni ( oh ) _ 2电极中加入钴和锌添加剂,并全面地分析了它们对电极性能的影响,发现加入钴添加剂后增强了电极的导电性,形成杂质缺陷,更有利于质子的出入,同时抑制- niooh的形成,提高充放电效率和循环稳定性,电极在经过206个循环后变化甚小;电极的倍率放电性能相当出色,在1800ma g ( 6c )的大电流放电条件下,依然能放出1c的77 . 7 ;在钴的添加方式中,以co和coo混合添加的效果最佳。
  • 循环稳定性造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 通过对不同充放电电流下材料的xrd图谱的特征及循环稳定性的分析,发现空气中合成的lini _ ( 0 . 7 ) co _ ( 0 . 3 ) o _ 2材料以低电流密度充放电时具有良好的电化学稳定性,当材料以低电流密度在0 . 3 1 - y 1 . 0范围内进行脱/嵌锂反应,材料的体积变化较小,结构稳定。
  • 结果表明:在高倍率放电的条件下,正极中添加少量cnts的ni mh电池具有更好的循环稳定性、更高的放电平台以及更好的高倍率性能;正极中添加少量cnts制成的mh ni电池在高倍率放电的循环过程中内阻升高较小;正极添加0 . 5wt . cnts的电池具有理想的高倍率性能和综合性能,过多的加入cnts无益于电池性能的提高。
  • 综合考虑容量和成本因素, lini _ ( 0 . 8 ) co _ ( 0 . 2 ) o _ 2摘要lini08co02oz电极材料是最具有实用化前景的铿镍钻氧化物电极材料,但其热稳定性和充放电循环稳定性仍然需要进一步改善和提高。
  • 由于生产工艺复杂、成本高,也由于mn3 +强烈的jahn - teller效应,通常使层状limno2循环稳定性变差而无法满足实际应用的需要,因此研究适宜的制备工艺,寻求提高limno2循环稳定性的方法成为许多科研人员的奋斗目标。
  • 结果表明: mh电极中加入纳米镍粉对负极的大电流放电性能不利。 mh电极中加入超细镍粉后电极综合性能好,尤其是1c循环稳定性,其最佳添加量为5wt 。减小镍粉粒度提高了电极合金利用率、质量比容量、体积比容量,但增大了负极1c容量衰减率,因此镍粉粒度的选择应综合考虑mh电极容量和循环稳定性。
  • 扫描电子显微镜和透射电子显微镜对碳纳米管阵列电极的形貌表征表明碳纳米管形状规整,排列有序,尺寸均匀,管壁光滑,外径约为120nm ,内径约为110nm ;循环伏安实验表明mwnts阵列电极在酸性溶液中比在中性溶液中具有更好的电容性能;根据恒电流充放电法得出mwnts阵列电极在1mol / lh _ 2so _ 4水溶液中,在210ma / g的放电电流密度下的比电容可达353f / g ,比目前报道的无序碳纳米管和活性炭电极的比容量都高得多;其它电化学实验显示该电极具有很低的内阻和良好的充放电循环稳定性
  • 在水溶液中不锈钢网可以作为电极的集流体,在0 . 5 - 4 . 0mv / s的扫描速度范围内,锂离子在尖晶石锂锰氧化物的嵌入和脱嵌的电化学反应在动力学上是受锂离子在固相中的扩散所控制,充放电实验显示样品s13在水电解液中经过40个循环后达到77mah / g的放电容量,具有很好的循环稳定性
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