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      2017年中国锂电池材料行业市场发展趋势及未来前景预测分析(图)

      来源:中国产业信息网2017-12-27

      “锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912 年锂金属电池最早由gilbert n. lewis 提出并研究。

      来源:纳米人2017-12-27

      高温退火和伴随的气体压力确保了无缺陷高品质和高通道结构,可实现更高的容量、连续的电子传递、连续的离子扩散和连续的电解质透过性,以及反应液和电解质之间更快的氧化还原反应。

      来源:电池中国网2017-12-27

      该方法使得受控的锂载荷可弥补固体电解质界面膜形成及锂降解,提升燃料电池的循环寿命。此外,该电池还采用了交流阻抗、循环伏安法及恒电流间歇滴定法等多种方法。该研究将为未来的硅硫燃料电池的研发奠定基础。

      全固态锂电池的优势、分类展望综述

      来源:储能科学与技术2017-12-25

      凝胶电解质锂电池电芯中液态电解质以凝胶电解质形式存在,电芯中不含固体电解质,这实际属于液态锂离子电池范畴。...准固态锂电池电芯的电解质中含有一定的固体电解质和液体电解质,液体电解质的质量或体积小于固体电解质的比例。

      里程碑 珈伟股份快充类固态耐低温长寿命锂电池量产发布会圆满举行

      来源:北极星储能网2017-12-21

      目前,珈伟股份在研发上通过提升界面浸润性和稳定性,降低界面阻抗而引入极少量离子液体或凝胶电解质,达到了类固态的标准,拥有较好的安全性、倍率性及循环寿命。

      来源:工业水处理2017-12-18

      混凝处理是利用污水中胶体颗粒具有的负电性,在污水中引入带相反电荷的电解质进行电性中和,使胶体微粒脱稳,从而达到油水的分离。

      来源:《天津科技》2017-12-15

      采用这种方法可以允许适量气体与传感电极发生反应,以形成充分的电信号,同时防止电解质漏出传感器。

      来源:《化工进展》2017-12-14

      电辅助催化法脱硝反应温度高(500℃左右),反应器结构、电辅助催化剂、电源、电解质电极体系等的优化是现阶段该技术需解决的主要问题。...papadakis等首次提出利用固体电解质电池去除no的概念,并用多孔pt、au电极和scsz电极,成功将no在阴极上还原为n2和o2。

      来源:网易科技2017-12-14

      这篇发表在《焦耳》(joule)杂志上的论文详细介绍了科学家们如何在电解质液体中加入由磷和硫元素组成的化合物。研究人员称,这种化合物与电池中的锂金属电极发生反应,并以极薄的保护层自发地覆盖它。

      【干货】值得收藏:水处理药剂相关问题汇总

      来源:环保培训2017-12-11

      包含带正电基团的为阳离子型聚电解质,包含带负电基团的为阴离子型聚电解质,既包含带正电基团又包含带负电基团,称之为非离子型聚电解质。...先用带有高正电荷的阳离子型聚电解质使这些有机胶体脱稳,然后再用大分子量非离子型或阴离子型聚电解质使已脱稳的有机胶体絮凝成易沉淀的絮体。

      中科院太阳能电池研究新进展 单结三元非富勒烯有机太阳电池12.16%转换率

      来源:中科院2017-12-11

      继2015年研发可湿法加工的低价非共轭小分子电解质,用作阴极界面层,突破单结有机太阳能电池10%的效率瓶颈后,在有机太阳能电池界面调控方面继续开展深入、系统的研究工作,开发系列新型的非共轭界面材料、超支化聚合物界面材料和低价环保的界面材料等

      电吸附技术与反渗透技术在市政污水回用处理中的应用

      来源:《大氮肥》2017-12-11

      电吸附技术采用材料要求导电性能良好,且具有很大的比表面积,置于静电场中时会在其与电解质溶液界面处产生很强的双电层。双电层厚度只有1~10 nm,却能吸引大量的电解质离子,并储存一定的能量。

      来源:雷锋网2017-12-11

      另外传统的锂离子电池用的是液态电解液,如果换成一个薄薄的固体电解质,它的能量密度也可以提高。所以对于通用汽车而言,我们不满足于现有的局限,而是关注许多行业内的前瞻技术,并在内部进行更多研究。

      化工废水 | 去除水体中重金属离子方法

      来源:水博网2017-12-11

      原电池以废水做电解质,通过放电形成电流对废水进行电解氧化和还原处理,以达到降解有机污染物的目的。

      储能市场到底有多大?接近700亿

      来源:中自网2017-12-11

      第一个是目前发展前沿的,但是还没有商品化的,就是液铝电池,它把电能储存在电解质里面,它可以任意扩大它的电解质,电化学的活性物质在电解质里面,不是在电池里面,所以它就有这样的优势。

      加拿大工程院院士、理士国际首席科学家张久俊:太阳能电存储及其相关的电化学能源技术

      来源:北极星太阳能光伏网2017-12-08

      第一个是目前发展前沿但是还没有商品化的,就是液铝电池,它把电能储存在电解质里面,可以任意扩大它的电解质,电化学活性物质在电解质里面,不是在电池里面,所以它就有这样的优势。

      新能源汽车三电市场之动力电池回收--动力电池的回收必要性与紧迫性

      来源:连线新能源2017-12-06

      回收原因--成本&利润点组成锂离子电池的正极、负极、隔膜、电解质等材料中含有大量的有价金 属。不同动力锂电池正极材料中所含的有价金属成分不同,其中潜在价值最高的金属包括钴、锂、镍等。...回收原因--环境&原材料资源有限:电极材料一旦进入到环境中,电池正极的金属离子、负极的碳粉尘、电解质中的强碱和重金属离子,可能造成重环境污染等,包括提升土壤的ph值,处理不当则可能产生有毒气体。

      来源:能源舆情2017-12-04

      燃料电池的种类不少,根据使用的电解质不同,有磷酸燃料电池(pafc)、熔融碳酸盐型燃料电池(mcfc)、固体氧化物燃料电池(sofc)和质子交换膜燃料电池(pemfc)等。

      从氢的获取和储运看 燃料电池离我们还有多远?

      来源:晓宇说电池2017-12-04

      常用制氢方法电解水制氢,在由电极、电解质与隔膜组成的电解槽中,在电解质水溶液中通入电流,水电解后,在阴极产生氢气,在阳极产生氧气。

      纳滤技术在水处理中的应用现状

      来源:《盐业与化工》2017-12-04

      伴随新的低分子质量中性及电解质溶质分离体系的出现, nf有望作为重要的膜分离技术应用于水资源的净化、生化工程, 下游产品的分离精制等领域。