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LiFePO4/CNT复合材料的制备及电化学性能
文档格式:PDF 文档大小:851.46KB 文档页数:5
采用溶胶凝胶-微波法制备LiFePO4/碳纳米管(CNT)复合正极材料.考察不同微波时间和CNT含量对其电化学性能的影响,并通过X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对样品的晶型结构和表面形貌进行表征.结果表明:掺CNT量为2%(质量分数)和微波18 min所得样品有较好的电化学性能;0.1C充放电的首次放电比容量为142 mAh·g-1,第10次循环的比容量为136 mAh·g-1
《材料力学》课程教学资源(各章习题)习题课
文档格式:DOC 文档大小:508.33KB 文档页数:5
习题课 1(15分)图示结构,刚性梁CD,铰接于C点,AB为一钢杆, 直径d=30mm,E=200GPa,L=1m,若AB杆材料许用应力 [o]=160MPa,求结构的许用载荷P及此时D点的位移
纳米ZrO2晶型对铜基复合材料界面的影响
文档格式:PDF 文档大小:1.54MB 文档页数:6
采用原位化学工艺制备了ZrO2/Cu纳米复合粉末,用粉末冶金法制备了纳米ZrO2/Cu复合材料.通过TEM观察发现,氧化锆呈单斜和四方两种晶型,不同晶体形态的氧化锆颗粒与铜基体之间具有不同的界面特征.通过Ansys分析软件对不同形态即不同晶型氧化锆与铜基体的界面进行应力模拟分析,结果发现单斜晶型氧化锆的尖端部位很容易产生应力集中,且比四方晶型氧化锆界面处更容易产生裂纹
《材料力学》第五章 弯曲应力 Stresses in Bending 5.4 横截面上的剪应力 5.5 梁的合理设计
文档格式:PPT 文档大小:870KB 文档页数:17
我们知道横截面上的τOQ;但用材料力学的方法不易直接推出τ 的分布规律。我们注意到dM/dx=Q;当(5-2)式推广应用于横力弯曲时, 我们有可能由梁段的部分微元x方向的平衡求出τ;再由剪应力互等 定理换成τ。(如下图):
上海交通大学:《清洁能源技术原理与应用》课程教学资源(课件讲义)第一章 能源与高分子概论
文档格式:PDF 文档大小:2.05MB 文档页数:64
能源的分类方式,应用场合以及各种能源的优缺点 传统能源对于社会经济的重要性以及制约因素 清洁能源的种类,应用场合以及发展概况 清洁能源与传统能源的优缺点,异同点 高分子材料的基本概念以及对于社会生活的重要性 高分子材料在清洁能源中的可能的用途
《固体物理 Solid State Physics》课程讲义:第五章 半导体 Semiconductor Semiconductor
文档格式:PDF 文档大小:2.72MB 文档页数:106
半导体载流子的有效质量 杂质半导体 热平衡载流子分布 半导体的光吸收 半导体界面特性 典型半导体材料的能带结构 主要内容 学习提示 以下问题是难点,须认真学习和体会 有效质量的物理意义 杂质对半导体费米能级及导电性的影响 半导体界面特性
上海交通大学:《清洁能源技术原理与应用》课程教学资源(课件讲义)第一章 能源与高分子概论(主讲:房建华)
文档格式:PDF 文档大小:2.05MB 文档页数:63
能源的分类方式,应用场合以及各种能源的优缺点 传统能源对于社会经济的重要性以及制约因素 清洁能源的种类,应用场合以及发展概况 清洁能源与传统能源的优缺点,异同点 高分子材料的基本概念以及对于社会生活的重要性 高分子材料在清洁能源中的可能的用途
湖州师范学院:《有机化学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二十一章 合成高分子化合物
文档格式:PPT 文档大小:674KB 文档页数:18
有机高分子化合物有天然与合成之分,如蛋白质,淀粉及纤维素是自然 界中生长的,故叫做天然高分子化合物;而塑料,合成纤维及合成橡胶则 属于人工合成的,所以叫做合成高分子材料。 严格讲,高分子化合物与高分子材料是有区别的。我们常说的高分子材 料实际上是由高分子化合物经过加工和加入某些添加物而制成的
四川轻化工大学(四川理工学院):《材料工程基础》课程教学资源(试卷习题)试卷A(答案)
文档格式:DOC 文档大小:31KB 文档页数:3
材料工程基础试卷A答案 一、选择题(共15题,每题2分,共30分) 1.a2.c3.a4.a5.C 6.b7.c8.c9.a10 11.c12.a13.b14.a15.A
《金属学及热处理》课程教学资源(实用规划教材)第六章 钢的热处理工艺
文档格式:PDF 文档大小:859.38KB 文档页数:24
钢的热处理是提高机械产品质量,充分发挥现有材料的潜力的重要工艺方 法,是钢的热处理理论在生产实践中的具体应用。运用钢的热处理基本原理,结合C曲线 分析过冷奧氏体转变产物的组织和性能是掌握钢在热处理过程中工芑一组织一性能变化规 律的前提。根据零件的使用条件和性能要求,结合零件的加工工艺过程,采用合理的热处 理手段,是提高零件力学性能、提高零件使用寿命的必要条件
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