来源:电池中国网2017-10-24
1992年日本索尼公司发明了以炭材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。随后,锂离子电池革新了消费电子产品的面貌。
来源:坎德拉学院2017-10-12
(2)高性能铅炭电容电池储能系统与常规铅酸电池相比,铅碳电池将具有双电层电容特性的炭材料(c)与海绵铅(pb)负极进行合并制作成既有电容特性又有电池特性的铅碳双功能复合电极,铅碳复合电极再与pbo2正极匹配组装成铅碳电池
来源:生物质化学工程2017-09-18
生物质炭:生物质炭通常指树木、农业废弃物、动植物组织等生物质在无氧或者部分缺氧及相对低温( 700c)条件下热裂解炭化形成的炭材料。
来源:《化工进展》2017-09-07
近几年,国内对转轮浓缩技术进行了创新,研制出可提高吸附浓缩沸石转轮净化效率和延长沸石转轮使用寿命的新型再生装置;郅立鹏等公开了一种用活性炭材料掺杂的分子筛吸附浓缩转轮制备专利,分别利用活性炭处理高浓度物质效果好和分子筛处理低浓度物质效果好的特性
来源:金投网2017-09-05
积极考察水热液化秸秆高效制取生物燃料、化学品及活性炭材料等一体化综合利用新技术,进行秸秆沼气工程试点,实现秸秆沼气直供农户。鼓励燃煤电厂实施秸秆掺烧项目。
来源:中国电力报2017-08-14
据合肥德博生物能源科技有限公司总经理张守军介绍,该公司研发的生物质(垃圾)流化床气化耦合燃煤发电技术,可以与超临界和超超临界流化床锅炉及煤粉炉结合,实现生物质的高价值应用和高效发电,将电站由单一能源中心升级为能源供应、炭材料生产
来源:新材料在线2017-08-03
金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室先进炭材料研究部石墨烯研究组发展了一种以小分子松香作为转移介质的转移方法,实现了大面积石墨烯的洁净、无损转移。
来源:《广州化工》2017-08-01
以上漆雾大于等于90%;即经过水帘柜(水帘柜采用日本公司的专利水帘柜,除去漆雾的效率大于99.5%)和预滤器后,进人吸附床的气体基本上没有夹带漆雾、含部分有机挥发物的污染空气;(2)吸附床中的吸附剂采用蜂窝状活性炭材料
来源:高工锂电技术与应用2017-07-24
发展趋势导电剂的开发将集中在以下4个方面:(1)在水性体系中还是在nmp有机体系溶剂中,导电剂都应具有良好的分散性;(2)与高导电性的碳纳米管、石墨烯等新型炭材料复合,以降低导电剂的使用比例和提高性能;
来源:新能源Leander2017-07-24
在炭硅复合负极材料中,根据炭材料的种类可以将其分为两类:硅与传统炭材料和硅与新型炭材料的复合,其中传统炭材料主要包括石墨、中间相微球、炭黑和无定形碳;新型炭材料主要包括碳纳米管、碳纳米线、碳凝胶和石墨烯等
来源:《装备制造技术》2017-07-07
另外,活性炭材料普遍存在安全性较差的问题,当采用热空气再生时,易发生着火现象,其再生多采用高温水蒸汽。
来源:电池中国网2017-06-23
第四,当电池在频繁地瞬时大电流充放电工作时,主要由具有电容特性的炭材料释放或接收电流,铅炭电池同时具有铅蓄电池和电容器的特点。
来源:石墨烯联盟2017-06-06
2006年lam等人将炭材料加入到铅酸电池负极制备出了具有很高充放电接受能力和循环寿命的铅炭超级电池,掀起了研究炭材料在铅酸电池负极应用的热潮,具有特殊层状结构的石墨也引起了人们的广泛关注。
来源:山东海斯科临环境科技有限公司2017-06-05
本技术吸附材料与活性炭纤维、活性炭材料的性能比较1、工艺特点:吸收范围广:性质稳定非水溶性的vocs均可吸收;吸附效率高:回收率高达95%以上;稳定性能好:常年连续运行,吸附效率不变;操作很简便:全自动运行
来源:徐云飞20172017-05-17
当前铅炭技术研究的重点在于铅炭负极的作用机理、炭材料的选择和抑制析氢等问题上。
来源:革新纳米2017-04-24
参考资料:1.钛酸锂基锂离子电池的析气特性2.炭材料在锂离子电池中的应用及前景3.possiblestrategiestoenhancethecyclabilityofsi-basedanodes4.北京化工大学化工资源有效利用国家重点实验室材料电化学过程与技术北京市重点实验室
来源:搜狐汽车2017-04-21
在炭硅复合负极材料中,根据炭材料的种类可以将其分为两类:硅与传统炭材料和硅与新型炭材料的复合。其中传统炭材料主要包括石墨、中间相微球、炭黑和无定形碳。
来源:新能源前线2017-04-07
来源:烯碳资讯2017-04-01
正的影响,石墨烯材料之前,做超级电容器我们绕不过去的就是活性炭材料,但是活性炭材料的能量密度已经到了极限了,大概十瓦时每公斤,它的非结晶炭,电压值做到2.7伏就不错了,基本到了瓶颈。...更关键一点,活性炭材料国内并没有国产化,基本还是掌握在日本和韩国手里,成本很高。
后来也在做石墨烯超级电容器,所有的目的就是一点,希望利用石墨烯优异的特性,替代传统商用的活性炭材料,提升超级电容器的性能。...特别是钛酸锂材料的出现,由于它优异的性能,实际也可以用在超级电容器里面,替代传统的活性炭材料。这方面都是相通的,技术方面越基础越是相通的,这是我对石墨烯+新能源的一个理解。