北极星
      北极星为您找到“电化学”相关结果3835

      来源:产品安全与召回2019-02-01

      与一般电池不同的是,氢燃料电池是一种将氢气和氧气结合起来产生电力、水和热的电化学装置,其反应产生的废料除了微量的二氧化碳和氮氧化物外,主要是水。”谈起燃料电池,陈晨侃侃而谈。...、热电联合和发电系统的固定式燃料电池发电系统,运输领域用燃料电池发电系统(如驱动系统、增程器、辅助动力单元),便携式燃料电池发电系统,微型燃料电池发电系统,基于可逆操作模式的燃料电池发电系统,以及通用电化学流体系统和过程

      Adv Energy Mater:石墨烯上共分散钌铜纳米颗粒用作高效Li-CO2电池空气正极

      来源:清新电源2019-01-31

      (a) ru-g,cu-g和 (b) ru-cu-g上电化学过程产生li2co3的示意图要点解读:图7进一步展示了超小放电产物的电化学生长机理示意图。

      上海硅酸盐研究所&华中科技大学:耐高温与高载量LiFePO4锂离子电池厚电极

      来源:材料牛2019-01-30

      此外,ucfr-lfp复合电极还具有优异的热稳定性和耐火性,即使在高达1000°c的高温下也能保持其电化学活性和结构完整性。

      来源:工业环保网水处理2019-01-30

      电化学(催化)氧化电化学(催化)氧化技术通过阳极反应直接降解有机物,或通过阳极反应产生羟基自由基(˙oh)、臭氧等氧化剂降解有机物。电化学(催化)氧化包括二维和三维电极体系。

      来源:《金属材料与冶金工程》2019-01-30

      电化学溶解法比较简单易行,有价金属的浸出率较高,但电解过程中耗能较大,因此仍需继续改进电化学方法,使其适合大规模生产。...正极回收处理方法主要包括生物法、高温燃烧法、酸溶解法和电化学溶解法等方法。

      三大原因分析锂离子电池容量为何会衰减

      来源:材料匠2019-01-29

      正极过充导致容量损失主要是由于电化学惰性物质(如co3o4,mn2o3等)的产生,破坏了电极间的容量平衡,其容量损失是不可逆的。

      来源:能见Eknower2019-01-29

      n0.4:宁德时代前身、宝马都看好的锂离子电池公司成立于2011年的silananotechnologies专注于改善锂离子电池的电化学特性,创造了一种纳米复合材料,通过解决膨胀问题来推动更高能量密度的硅负极材料的应用

      来源:中国科学报2019-01-28

      目前,实验室阶段正在研究的替代化石燃料重整制氢的方法有生物法制氢、电解水制氢、光电化学制氢和光电催化制氢,其中电解水制氢技术在工业上已经有一定规模的应用。电解水制氢的主要目的是将富余电力转化为氢能。

      来源:中国科学报2019-01-28

      研究人员认为,二氧化铈是最具应用前途的材料之一,与钴一起用于氮掺杂碳纳米棒,可以生产稳定的催化剂,从而增强聚合物电解质膜燃料电池的电化学稳定性。

      干货|如何计算锂离子电池能量密度和生产成本?

      来源:材料匠2019-01-25

      目前采用液态电解质的可充放金属理电池存在较大的技术瓶颈,主要是金属理与液体电解液的化学与电化学副反应,后续固态电池将有望解决这些难题。

      5大锂电池粘结剂性能分析解码

      来源:高工锂电技术与应用2019-01-25

      3.在较宽的电压范围内有良好的电化学稳定性。4.具有较高的熔点和较低的溶胀率。即使在高温下,粘结剂与活物质的组合结构也需要保持稳定。...锂电池用粘结剂除了需要满足粘结性高之外,还要具有粘结后极片柔韧性好、在电解液中不溶解、致密性、化学和电化学稳定性以及易于电极涂覆,还要加上成本低、具有环保性等,想要满足所有的特性是比较困难的,粘结剂还有很长一段路要走

      中国最大、世界第五 锂电池龙头被我们抓住了!

      来源:商品定价权2019-01-25

      翻阅一下个人履历:刘金成博士为先后在电子科技大学、武汉大学、华南理工大学获得工学学士(化学)、理学硕士(电化学)、工学博士(材料物理与化学)学位。...刘金成先生是国内电池领域资深专家,先后获得电子科技大学工学学士(化学)、武汉大学理学硕士(电化学)和华南理工大学工学博士(材料物理与化学)学位,从事锂电池研究与生产相关工作20余年。

      来源:化工管理2019-01-24

      x射线源为mgkα,采用285.4evcls校正峰位置,而在电化学工作站设置模块,则采用上海企业生产的电化学工作站,测试幅度为5.5mv,测试频率为0.01- 100khz。

      沿海地区变电站腐蚀现状及防腐措施研究

      来源:电气技术2019-01-24

      电位较高的金属受到电化学保护,其腐蚀速率较慢,而电位较低的金属将被加速腐蚀。3)工艺缺陷腐蚀目前,变电站常用的防腐工艺为热镀锌、涂覆防腐涂料等。...但市场上的防腐工艺参差不齐,镀锌层厚度未达到国家标准要求的厚度,镀层不均匀,以及运输、施工过程中造成的镀锌层破坏,都会使金属构件原本起电化学保护的镀锌层过早被破坏,暴露出构件基体,从而加速腐蚀。

      干货|电解液的灵魂材料——六氟磷酸锂

      来源:粉体圈2019-01-23

      六氟磷酸锂的电化学稳定性强,阴极的稳定电压达5.1v,远远高于锂离子电池要求的4.2v,且不腐蚀集流体,综合性能强于其它锂盐。...氟和锂结合组成电化学可逆电池,电势最高达到5.93v,电池比能量最高,同时锂和氟两元素的半径极小,适合作锂电池的电极材料。此外,六氟磷酸根的缔合能力较差,因此其电解液的电导率较大,高于一般无机锂盐。

      来源:电池中国网2019-01-23

      以上就是锂电池电解液成分详细介绍,目前商用锂电池所用的电解液大部分采用lipf6的ec/dmc,它具有较高的离子导电率与较好的电化学稳定性。...a.高的离子电导率,一般应达到1x10-3~2x10-2s/cm;b.高的热稳定性和化学稳定性,在较宽的电压范围内不发生分离;c.较宽的电化学窗口,在较宽的电压范围内保持电化学性能的稳定;d.与电池其他部分例如电极材料

      图文|我国分布式能源行业市场发展现状和前景预测

      来源:前瞻产业研究院2019-01-22

      而随着现在电化学技术以及电动汽车快速发展之后,电化学电池的产量快速上升,使得储能用电池成本也快速下降,这将助推分布式能源的快速发展。据统计,2015-2017年,储能系统成本逐渐下降。

      分布式能源行业市场预测:储能系统成本不断下降

      来源:前瞻产业研究院2019-01-22

      而随着现在电化学技术以及电动汽车快速发展之后,电化学电池的产量快速上升,使得储能用电池成本也快速下降,这将助推分布式能源的快速发展。据统计,2015-2017年,储能系统成本逐渐下降。

      2018年分布式能源行业市场发展现状和前景预测 能源结构仍有待改善

      来源:前瞻产业研究院2019-01-22

      而随着现在电化学技术以及电动汽车快速发展之后,电化学电池的产量快速上升,使得储能用电池成本也快速下降,这将助推分布式能源的快速发展。据统计,2015-2017年,储能系统成本逐渐下降。

      重庆大学魏子栋团队在锂硫电池隔膜取得突破

      来源:高分子科学前沿2019-01-22

      在本文中作者利用电泳技术对隔膜的阻隔性能进行评价,u型电解槽中灌注多硫化钠的水溶液模拟多硫化钠行为,可以避免挥发性电解液和高反应活性的多硫化锂的使用,利用恒流稳压电源或电化学工作站,可以定量比较隔膜对多硫化物穿梭效应的抑制效果