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岩浆水由岩浆结晶分出面形成岩浆热液及其有关矿床;
Magmatic water is the main mineralizing medium of magmatic hydro-thermal deposits.
在水热条件下,我们利用三次再结晶的方法,生长了耐辐射优质石英晶体。
High quality irradiation-resistant quartz crystals have been hydrothermally synthesized by a method of thrice crystallization.
本文采用水热结晶法研究了在较低压力下纳米氧化锆粉体的制备和性质。
Processing and microstructure characteristics of hydrothermal crystallized Zro2 nanometer powders under low pressure are discussed.
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感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!锂离子电池正极材料Li7MSiO4(M=Fe、Mn)水热合成及改性研究
Li2MSiO4(M=Fe、Mn)作为近几年来兴起的锂电池正极材料,具有资源丰富,环境友好无污染和安全等优点,而且还有非常高的理论比容量,但因为对它的研究较少,许多问题依然未被克服进而阻碍了Li2MSiO4的发展。  本文采用水热合成法制备了Li2MSiO4材料,探究了合成温度对水热产物的影响,并对材料进行了碳包覆,研究了碳包覆含量对Li2FeSiO4结构及电化学性能的影响。在此基础上,研究了Fe元素掺杂对Li2MnSiO4/C电化学性能的影响。  以LiOH、纳米SiO2、FeCl2为原料,通过水热合成法制备了Li2FeSiO4。研究表明较高的水热反应温度有助于提高产物的结晶度与性...展开
Li2MSiO4(M=Fe、Mn)作为近几年来兴起的锂电池正极材料,具有资源丰富,环境友好无污染和安全等优点,而且还有非常高的理论比容量,但因为对它的研究较少,许多问题依然未被克服进而阻碍了Li2MSiO4的发展。  本文采用水热合成法制备了Li2MSiO4材料,探究了合成温度对水热产物的影响,并对材料进行了碳包覆,研究了碳包覆含量对Li2FeSiO4结构及电化学性能的影响。在此基础上,研究了Fe元素掺杂对Li2MnSiO4/C电化学性能的影响。  以LiOH、纳米SiO2、FeCl2为原料,通过水热合成法制备了Li2FeSiO4。研究表明较高的水热反应温度有助于提高产物的结晶度与性能。在0.1C倍率下充放电测试,首次放电比容量为35.20mAh/g,循环20次放电比容量为30.97mAh/g,容量保持率为88%。将Li2FeSiO4与不同比例的葡萄糖球磨混合并退火处理,制备了不同含量碳包覆的Li2FeSiO4/C复合材料。改性后样品结构未变化,依然为正交晶系。在1.5V-4.8V范围进行0.1C充放电测试,首次充放电容量为129.7mAh/g,123.0mAh/g,循环50次未衰减,具有良好的循环性能。在较大倍率下充放电测试,容量有所下降。在0.2C倍率下,首次充放电容量为93.1mAh/g、75.8mAh/g。在0.5C倍率下充放电容量降为48.4mAh/g、47.0mAh/g。碳包覆可以总体上提升Li2FeSiO4的电化学性能。  以LiOH、纳米SiO2、MnCl2为原料,通过水热合成法制备了Li2MnSiO4材料。首次充放电容量低于50mAh/g,前四次衰减严重,之后基本无容量。通过水热法掺杂Fe元素制备的Li2Fe0.1Mn0.9SiO4材料晶体结构不发生变化。将Li2Fe0.1Mn0.9SiO4与Li2MnSiO4分别和20wt%葡萄糖球磨混合并退火处理,制备了Li2MnSiO4/C与掺杂的Li2Fe0.1Mn0.9SiO4/C复合材料。Li2MnSiO4/C在0.1C下首循环充放电容量为222.6mAh/g,165.0mAh/g,实现了大于一个Li+的脱嵌。循环50次后放电容量剩余12.8mAh/g。掺杂Fe元素的Li2Fe0.1Mn0.9SiO4/C在0.1C下首次循环充放电容量首次充放电容量为201.9mAh/g,156.1mAh/g,循环50次后放电容量为78.2mAh/g,容量保持率为630名。收起
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水热法合成ZnO单晶生长工艺研究
【摘要】:采用水热温差法进行ZnO晶体的生长研究,分析在不同温度压力和矿化剂条件下分别合成几十纳米ZnO晶体和径向尺寸和高度到毫米级的ZnO晶体的生长工艺,探讨了晶体不同晶面生长速度和质量的一般规律及晶体生长机制。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TN304【正文快照】:
引言 Zno为六方纤锌矿结构,是优良的宽禁带直接带隙半导体材料,室温下禁带宽度3.37 ev.年,PYu,D M Bagnall等人相继发现在蓝宝石基片上定向生长的纳米微结构Zno晶体薄膜有受激发射现象11一,发光波长380nm.受激发射来源于电子·空穴等离子体复合。研究证实ZnO半导体
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水热结晶学课本,很不错,做水热的童鞋们可以看一下,我们交流交流,感觉有难度啊
水热结晶学课本,自己看有点难度,一方面分享给大家,另一方面希望大家能够一起学习,一起交流,一起进步。
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