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【引言】雖然鋰離子電池被廣泛應用于各行各業,但是鋰資源的缺少對其發展是極大的限制,所以研究工作者著眼于占據資源優勢的鈉離子電池。鈉離子電池由于具有成本低、儲量豐富、分布廣泛的特點,將成為鋰離子電池的理想替代者。鈉離子電池主要由正極材料、負極材料、隔膜、電解液等組成,其中電極材料的性能直接決定了電池的電化學性能。因此,對于鈉離子電池電極材料的研究成為了當前研究的重點。FeS2的理論容量高達894mAh/g,被視為一種非常有前景的鈉離子負極材料,但由于其電導率低、體積膨脹大、導致...
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熱膨脹通常是指外壓強不變的情況下,大多數物質在溫度升高時,其體積增大,溫度降低時體積縮小。又由于固體、液體和氣體分子運動的平均動能大小不同,因而從熱膨脹的宏觀現象來看亦有顯著的區別。膨脹系數是為表征物體受熱時,其長度、面積、體積變化的程度,而引入的物理量。它是線膨脹系數、面膨脹系數和體膨脹系數的總稱,而熱膨脹儀是測量熱膨脹職業神器,它是了解和研究材料的熱膨脹性能是工程設計、材料研究及其應用領域中*的部分。熱膨脹儀用于檢測固體無機材料、金屬材料的高溫膨脹性能,特別是剛玉、耐火材...
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1821年,德國科學家塞貝克(Seebeck)將兩種不同的金屬導線連接在一起構成一個電流回路,并在兩個結點處保持不同的溫度,結果發現導線周圍的指南針發生了偏轉。因此,這種由于溫差產生電勢的效應被稱為塞貝克效應(Seebeckeffect)。而導線兩端的電壓差與溫度差的比值,就稱為塞貝克系數。1834年,法國科學家帕爾貼(Peltier)發現了塞貝克效應的逆效應。他將兩種金屬導線連接在一起并通以電流,結果發現接頭處的水結成了冰,這種現象為珀爾帖效應。1856年,英國物理學家湯姆...
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對于材料或組分的熱傳導性能描述,導熱系數與熱擴散系數是zui為重要的熱物性參數。激光導熱儀測量是導熱測試領域使用的一種方法,用于測量材料的熱擴散系數并計算導熱系數。激光導熱儀的樣品適應面極廣,包括陶瓷、玻璃、金屬、熔融物、液體、粉末、纖維與多層材料等各種材料,從低導熱材料直至zui高導熱系數的金剛石,都可在相同的速度與精度下進行測量。儀器直接測試的是隨溫度而變的熱擴散系數,若結合比熱值與密度,則可進一步計算導熱系數。用于片狀固體樣品測試的標準樣品支架激光導熱儀軟件功能的測量與...
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