1) sintered composite nickel-cobalt electrode

烧结复合镍钴电极
1.
<Abstrcat>Active carbon/sintered composite nickel-cobalt supercapacitor based on active carbon (250 F/g) as negative electrode and very thin sintered composite nickel-cobalt electrode of 0.
以比电容达250F/g的活性炭作为负极,0 31mm厚的超薄型烧结复合镍钴电极作为正极,组装了活性炭烧结复合镍钴超级电容器,用恒流充放电和交流阻抗法研究了它的性能。
2) sintered nickel electrode

烧结镍电极
1.
Effects of electrochemical deposition of zinc-oxides and/or zinc-hydroxides on sintered nickel electrode;
预先电沉积ZnO/Zn(OH)_2对烧结镍电极的影响
2.
Effect of deposition layer cerium-oxides(+4) on sintered nickel electrode was studied.

在烧结镍基体表面,预先电沉积一层氧化铈,通过电化浸渍得到镍电极,研究了预先电沉积氧化铈对烧结镍电极性能的影响。
3) sintered Ni electrode

烧结镍电极
1.
The porosity of the electrode current collector and the utility of the active materials were increased by adjusting the electrode manufacturing parameters of sintered Ni electrode and parted electrode.
通过改进、调整烧结镍电极及涂膏金属氢化物电极生产工艺参数 ,提高了电极基板孔率及活性物质利用率 ,使烧结镍电极体积比容量达到 5 40mAh/cm3 ,金属氢化物电极体积比容量达到 115 0mAh/cm3 。
2.
With the specific capacity of the sintered Ni electrode and pasted Cd electrode increa sing by 35% and 27% respectively as well as the partition connecting method adopted, which is reliable and convenient, the battery 5GNFG150 has reached the performance indexes of nominal capacity 150Ah, nominal voltage 6V, and energy density 50Wh/kg.
通过提高烧结镍电极和涂膏镉电极的质量比容量(分别提高了35%和27%),并采用穿壁联接结构(联接良好,操作简单),使研制的5GNFG150电池组达到了额定容量150Ah,标称电压6V,质量比能量50Wh/kg以上的技术指标要求。
4) combination Ni electrode

复合镍电极
1.
Using the combination electrode as anode and LaNi5 alloy as cathode, the effect of Tw-80 dosage on the tap density of β-Ni(OH)2 and the discharge capability of the combination Ni electrode was studied.
结果表明:振实密度和放电容量均随Tw-80用量增加先增大后减小;复合镍电极的放电平台比纯球镍电极高;Tw-80用量为2%制备的纳米粉体,以8%比例与球镍混合时,其复合镍电极的放电容量最大,达到256。
5) LiNi_xCo_yMn_(1-x-y)O_2 cathode material

镍钴锰复合正极材料
6) LiNi_1-x-yMn_xCo_yO_2 cathode material

镍锰钴复合正极材料
补充资料:定向结晶铝镍钴合金磁体
定向结晶铝镍钴合金磁体
alnic'o magnet with directed grain
d一ngx一angleJ一ng IUn一egu hejlne一tl定向结晶铝镍钻合金磁体(alnieo magnetwith direeted grain)用铝镍钻系合金铸造的具有晶粒择优取向的高性能磁体。铸造铝镍钻磁体的磁结构受其晶体结构的影响。晶体的<1。①为易磁化方向,发展完善的(100>晶体织构(柱状晶)可使磁体获得更好的磁性能。 在商业磁体中,根据定向结晶的完善程度可分为部分晶体取向磁体和完全晶体取向磁体。高剩磁和高矫顽力型铝镍钻合金均可制成定向结晶磁体。由典型的高剩磁合金制成的定向结晶磁体(美国牌号AlnicosDG,中国牌号LNG52)的最大磁能积(BH)。二由等轴晶的32~40kJ/m3提高到柱状晶的52一56 kJ/m3;由典型的高矫顽力型合金制成的定向结晶磁体(Alnicog型,LNGT72)的(BH)、,由等轴晶的25一4okJ/m3提高到柱状晶的65~sokJ/m3。部分晶体取向磁体的磁性能介于等轴晶磁体和完全晶体取向磁体的性能之间。用合金制造定向结晶磁体的工艺与普通铸造磁体工艺的主要差别在于,前者采用一种特殊的铸造工艺。该工艺的特点是,将融熔的合金浇注到定向导热的铸模中,这种铸模设计成周围绝热、端部导热的结构,以确保晶粒沿导热方向生长。此外应当注意的是,当这种柱状晶磁体在磁场热处理、磁化时以及在磁路结构的应用中,均须沿柱状晶长大的方向进行。定向结晶磁体的应用与普通铝镍钻磁体的应用相同(见铭镍钻系永磁合金),只是由于性能提高,使得所用磁体的体积和重量相应减小。 (肖文涛)
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参考词条