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石墨顆粒的表面微結(jié)構(gòu)檢測(cè)顯微鏡

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放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2019-03-15  來(lái)源:儀器信息網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):635

用微粉機(jī)械融合系統(tǒng),將納米金屬氧化物(NiO、Fe2O3)鑲埋融合于

人造石墨(Mesophase graphite powder;MGP)顆粒的表面,

制備微納米複合碳材并分別應(yīng)用于電磁波防護(hù)試驗(yàn)、鋰半電池充放電試驗(yàn)以及膨脹型防火涂料之防焰試驗(yàn)等三項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。


利用電子顯微鏡(SEM)、BET比表面積測(cè)定儀、χ光粉末繞射分析儀、雷射粒徑分析儀、微波向量網(wǎng)路分析儀、
連續(xù)充放電測(cè)試系統(tǒng)以及45°燃燒試驗(yàn)儀,
分別檢測(cè)複合碳材之微結(jié)構(gòu)、複合碳材之比表面積、複合碳材之成分分析、複合碳材之粒徑分佈、複合碳材對(duì)電磁波防護(hù)之效果、
複合碳材制備之鋰半電池連續(xù)充放電結(jié)果及利用複合碳材制備之膨脹型防火涂料之防焰效果。

電磁波防護(hù)研究中發(fā)現(xiàn),在水泥漆中加入人造石墨后且在電磁波頻率為1,500MHz時(shí),電磁波之穿透衰減值由原35.23dB(水泥漆)上升至42dB,約提升16.12%電磁波防護(hù)效果。
反射衰減值由原0.2dB(水泥漆)上升至4.02 dB,約減少95.02%電磁波反射量。將MGP/nano NiO複合碳材與水泥漆混合制備成複合涂料后,

其電磁波穿透衰減值由35.23 dB增至48.09dB,約提升26.74%電磁波防護(hù)效果。電磁波反射衰減值由0.2dB提升至3.10dB,約減少93.55%電磁波反射量。由上述研究結(jié)果得知,當(dāng)水泥漆加入人造石墨后,
其電磁波穿透量以及反射量會(huì)相對(duì)減少,代表電磁波有部分被人造石墨吸收,藉以降低電磁波之穿透量。
加入複合碳材后,其電磁波穿透量將會(huì)再度減少,但電磁波反射量會(huì)略為增加,可以判定加入奈米NiO后,

其電磁波會(huì)有部分被轉(zhuǎn)換為反射波進(jìn)而達(dá)到促進(jìn)電磁波防護(hù)之效果。在鋰離子電池方面,將人造石墨、MGP/nano NiO及MGP/nano Fe2O3三種複合碳材分別與碳黑、
黏著劑聚氟化乙二烯 (PVdF)、草酸(Oxalic acid)及N-甲基亞砜(N-Methyl Pyrrolidone;NMP)均勻混合調(diào)制成漿后制成之鋰半電池,

將鋰半電池以連續(xù)充放電測(cè)試系統(tǒng)做連續(xù)充放電試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),人造石墨、MGP/nano NiO複合碳材及MGP/nano
Fe2O3複合碳材所制備之鋰半電池最高電容量分別為288.07mAh/g、253.44 mAh/g及292.51 mAh/g。

而人造石墨、MGP/nano NiO複合碳材及MGP/nano Fe2O3複合碳材所制備之鋰半電池第一次充放電測(cè)試之不可逆電容量比值分別為7.98%、17.07%及0.38%。
由上述試驗(yàn)結(jié)果得知,由于MGP/nano NiO複合碳材之比表面積值過(guò)
高(5.24m2/g),故電池在充放電中之瞬間充放電較快速且較為不穩(wěn)定,使得鋰金屬轉(zhuǎn)換為鋰離子時(shí),
造成鋰離子的過(guò)量消耗。因此MGP/nano NiO複合碳材制備之鋰半電池電容量較人造石墨所制備之鋰半電池低。

微生物儀器操作

使用顯微鏡

1.操作光學(xué)顯微鏡
2.操作電子顯微鏡

可以正確操作微生物儀器

 

 

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關(guān)鍵詞: 電磁波 石墨 制備 電池 反射
 
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石墨顆粒的表面微結(jié)構(gòu)檢測(cè)顯微鏡二維碼

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