北极星
      北极星为您找到“电化学”相关结果3867

      来源:科普中国2017-06-08

      去污的方法有化学、机械和电化学方法。对金属的去污在解体前后均要实施。放射性测定就是对解体物上残留的放射性进行测定。

      新能源汽车产业链的竞争 不能忽视整车与动力电池的合资合作

      来源:第一电动网2017-06-06

      考虑到技术路线的选择及电芯电化学领域属性特征,预计后续主机厂与一线电池企业合资建厂或建立战略合作关系的热度将继续提升。...根据公示,上汽与宁德时代合资成立两家公司:时代上汽动力电池有限公司和上汽时代动力电池系统有限公司,其中时代上汽动力电池有限公司主要从事锂离子电池、锂聚合物电池等的开发、生产和销售及售后服务,专注于电池电化学领域的纵深研究

      经济全球化背景下国际锂电技术创新与发展

      来源:高工锂电2017-06-05

      有一定电化学功底的读者应该明白,要想进一步较大幅度提高现有电化学体系的能量密度,就必须考虑利用空气中的氧气作为氧化剂,因为理论上氧气并不计入电极活性物质重量。...并且锂离子电池打破了负极必须是锂源的传统思想的束缚,在电化学实践上亦具有革命性意义。

      来源:海水淡化网2017-06-01

      近日,新疆金川热电有限责任公司发布招标公告,将针对其化学水处理系统扩能改造项目进行招标,标书购买时间为2017年5月28日上午9:30至2017年6月3日下午7:30。有意竞标者须在新疆生产建设兵团公共资源交易中心电子招投标交易平台报名购买招标文件

      储能需要这样的示范项目!

      来源:中关村储能产业联盟2017-05-27

      中国工程院院士杨裕生获得“中国储能杰出贡献奖”殊荣,杨院士于1998年转行进入电池领域的研究,创建了军队第一个化学电源实验室,在国内率先开展高比能量的锂-硫电池、高比功率的电化学电容器和大规模蓄电的液流电池新体系的研究

      来源:搜狐科技2017-05-26

      电池电管理关键技术研发包括综合电池电化学模型、电气安全设计、电池状态估计、均衡管理、故障诊断与标定以及充电管理等方面。...一般来说锂离子电池的电解质应该满足离子电导率高(10-3~10-2s/cm)、电子电导低、电化学窗口宽(0~5v)、热稳定性好(-40~60℃)等要求。

      来源:水世界订阅号2017-05-25

      问题15印染废水,现在是进水cod一般在五千左右,有硫化黑的情况下cod在一万左右,经过物化加药后能去除一半,物化后准备进入电化学(现在电化学设备刚来,还没有调试好,在安装阶段),电化学后准备进入a池,

      来源:水处理技术2017-05-24

      02电解法电解法的基本原理是使污染物在电极上发生直接电化学反应或间接电化学转化,传统电解法一直存在能耗高的问题,相关报道较少。而内电解法一般是以铁屑和活性炭构成原电池对废水进行处理的工艺,能耗成本低。

      储能国际峰会2017在京盛大开幕:引领储能行业发展 推动商业化进程

      来源:北极星储能网2017-05-23

      中国工程院院士杨裕生获得“中国储能杰出贡献奖”殊荣,杨院士于1998年转行进入电池领域的研究,创建了军队第一个化学电源实验室,在国内率先开展高比能量的锂-硫电池、高比功率的电化学电容器和大规模蓄电的液流电池新体系的研究

      来源:麻省理工科技评论2017-05-22

      电化学污水处理的重大突破!...处理优势常规电化学分离方法有一个关键的制约因素,那就是表面竞争反应导致的酸度波动和性能下降。此前的研究通常集中在导电电极或仅对一个电极板进行功能化,但是在高电压下通常会产生其他污染化合物。

      锂电池发展亮点纷呈:硅碳负极、全固态、钛酸锂、软包、超级电容……

      来源:分析师2017-05-19

      趋势五:锂离子超级电容将突破功率密度瓶颈锂离子超级电容器是根据非对称型电化学超级电容器的思路,一极是双电层电极,另一极则采用二次电池的电极,电极过程存在法拉第反应,通过加入二次电极,可以大大提高电容器的能量密度...趋势四:全固态电池将突破能量密度瓶颈全固态锂电池具有安全性能高、循环寿命长、工作温度范围宽、无需隔膜等优点,除此之外,相比于传统的锂离子电池还具有以下优势:①固体电解质具有较高的电化学窗口,适应于高电压型电极材料

      来源:烯碳资讯2017-05-18

      zang等采用电化学聚合的方法在石墨烯网状薄膜上负载聚苯胺,将器件的面积比电容由2mf/cm2提高到23mf/cm2,负载后仍然具有良好的柔性变形性能。石墨烯与导电聚合物复合后,可以大幅度提高电容值。

      来源:分析师2017-05-18

      下一步要重点开发新型的高安全性、低成本、长寿命、高能量密度的储能用锂电池,需重点突破高容量和良好循环稳定的电极材料合成技术、电化学体系优化技术、电源管理和热管理等技术瓶颈。

      来源:第一电动网2017-05-18

      要想做好bms最根本的就是搭好电池的电化学模型,而电化学模型中的难点是电池寿命模型的建立,比如寿命模型中仅对欧姆阻抗变化的评估,就需要长期性的多维度测试数据的积累,每一次产品的更新都会影响模型,这也是往往整车厂和第三方

      来源:中国能源报2017-05-18

      目前,该研发中心共有40余台套如sem、icp、xrd、电化学工作站等精密的分析检测仪器,并与中国科学院多个科研院所以及清华大学等进行深度产学研合作,申请及授权专利达60余项。

      来源:徐云飞20172017-05-17

      正文1储能产业发展加速,电化学技术百家争鸣电化学电池技术是当前储能行业一大增长点。截至2016年底,全球电化学储能装机规模达1756.5mw,近5年复合增长率27.5%。

      高倍率储能系统在AGC调频中的应用研究

      来源:国际储能峰会2017-05-16

      大家都说2016年是中国储能产业发展的元年,科陆电子是国内最早从事电化学、电池储能系统研发、推广和应用的签写之一。经过多年的探索和发展,现在即将迎来储能产业的春天。

      来源:新能源Leader2017-05-12

      以及环状碳酸酯,例如ec和pc等组成,由于锂离子电池的体系的电化学势较高,正极一般超过4v,负极可达0.1v左右,所以电解液在锂离子电池内部面临的双重的考验,既不能被正极氧化,也不能被负极还原,为了改善电解液的电化学稳定性

      来源:第一电动网2017-05-11

      电化学诱因电池制造杂质、金属颗粒、充放电膨胀的收缩、析锂等都有可能造成内短路。这种内短路是缓慢发生的,时间非常长,而且不知道它什么时候会出现热失控。若进行试验,无法重复验证。...电池受损时也会产生内短路而引发热失控,但是这种短路与电化学诱因引发的短路不同,机械受损一般是瞬间发生的,对应实际生活中的突发事故,强烈的撞击、翻车、挤压都可以导致电池在很短的时间内发生机械损坏。

      来源:第一电动网2017-05-10

      由于不同电池的内阻特性、电化学特性、热特性相同,电池的不一致性和可靠性可能也无法保证,如果一些存在问题的电池在筛选过程中没有被检验出来,而再次被使用,会增加其他整个电池系统的安全风险。