来源:新能源Leader2017-12-05
以往的钠离子电池电解液因为无法在硬碳表面形成稳定的sei膜,因此导致循环性能较差,这种情况在电解液中加入阻燃剂后将更加严重(阻燃剂会影响sei的形成),但是jianhuiwang研发的这款高浓度的nafsa...为了更快的评估这款电解液的性能jianhuiwang首先利用循环性能更差的钠离子电池体系做了评估,实验中jianhuiwang配制了三种浓度的nafsa/tmp电解液(1.0m,2.2m和3.3m),这三款电解液的物性指标如下表所示
来源:CSPPLAZA2017-11-30
据cspplaza记者了解,硝酸钠的生产方法主要有以下几类:直接提取法(以钠硝石为原料经溶解、分离、结晶直接生产硝酸钠);吸收法(利用碱液吸收氧化氮气体生产硝酸钠);复分解法(利用分别含硝酸根、钠离子的盐进行复分解
来源:高工锂电网2017-11-30
在典礼上,力神展示2017-2030年化学体系规划图,ncm811/nca体系、ncm532/622体系、磷酸铁锂体系、固态电池、钠离子电池、燃料电池均被囊括在内。
来源:前瞻产业研究院2017-11-21
钠离子电池技术问世2017年10月9日,由著名华裔材料科学家鲍哲南和崔屹领衔的材料科学研究团队,成功研发出了一种新型钠离子电池阴极材料。...不管怎样,未来钠离子电池依然有替代锂离子电池的可能性。
来源:锂电大数据2017-11-21
在新设计的钠离子电池中,钠离子可附着在肌醇上,而肌醇是一种常见的化合物,可从米糠或玉米加工过程中的液体副产物中提取。...钠离子和肌醇的新结合显著改善钠基电池的离子循环,使离子能更有效地从阴极移动穿过电解质到磷阳极,继而产生更强的电流。
来源:唔哩头条2017-11-09
在之前的研究中,史密斯等人进行了很多理论研究来证明钠离子电池中使用的技术可以有效的淡化海水。他们的理论认为,通过使用含有钠离子和氯离子的电极将盐收取出来并且保存在和净水分离的舱室中的方法完全可行。
来源:青岛全搜索电子报2017-11-06
尤其是该材料在钠离子电池的测试研究中所展现的电化学储钠能力在同类材料中具有领先地位,完全可能成为新一代高性能、柔性储能电池,为我国未来电化学储能器件的研究带来了新视角和新理念,将积极地推动我国十三五新能源和新材料研究规划进展
来源:威锋网2017-11-06
但不可否认对钠离子电池、锂硫电池、锌镁多离子电池等电池技术,以及电镀和电化学合成等领域,具有重要借鉴意义。
来源:北极星环保网2017-10-26
六、水污染防治效果该纳滤膜对硫酸根离子、钙镁二价离子的去除率可以达到95%以上,对氯离子、钠离子一价离子的去除率可以达到60%左右。...、技术提供方北京碧水源净水科技有限公司申请号或专利号:201220713285.x四、适用范围适用于自来水水源水被硫酸根离子、钙镁离子等二价或其他高价常量盐污染,造成水源水中该离子超标,一价的氯离子、钠离子不超标的自来水处理工艺
来源:电池中国网2017-10-24
预期该新型羟基磷灰石超长纳米线基耐高温电池隔膜还可以应用于多种其它类型的耐高温电池和储能体系,如钠离子电池、超级电容器等。相关研究结果发表在《先进材料》上,并申请一项发明专利。
来源:DeepTech深科技2017-10-23
图 | 鲍哲南团队使用的新型钠离子电池阴极材料,右图中黄色为钠离子,"镶嵌"在红色和灰色标识的肌醇中。...然而,虽然应用前景广大,钠离子电池的研究却一直没有取得决定性的突破。事实上,钠离子电池的研究曾与锂离子电池同时起步。
来源:腾讯科技2017-10-16
这个团队的分析集中在成本性能比较上,但它没有考虑体积能量密度,也没有考虑钠离子电池需要多大的容量才能储存与锂离子电池相同的电量。
来源:真锂研究2017-10-12
相关阅读:钠离子电池研究获突破钠离子电池:锂电池盛世下的后起之秀
来源:环球网2017-10-12
科学家们还希望了解到,如果存储与锂离子电池同等能量的钠离子电池需要设计成多大。此外,研究人员还计划改进电池磷阳极的设计。相关阅读:钠离子电池研究获突破钠离子电池:锂电池盛世下的后起之秀
来源:水工业市场杂志2017-10-10
报告介绍了两种处理含硫含碱废液的技术:钠离子及其聚集体的旋流分离以及气体中硫化氢分子的旋流分离。
来源:水世界订阅号2017-09-30
答:预处理设备有:机械过滤器、高效纤维过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤、微滤、钠离子软化器、除铁除锰过滤器、加药装置、原水箱、曝气池。4 你所知道的预除盐设备有哪些?
来源:能源杂志2017-09-30
据悉,ahi电池是采用水性电解液和储量十分丰富的钠和锰开发形成的一种新兴钠离子电池。第三方测试表明,ahi电池成本低廉,却可以实现持续5000次以上的充放电循环,且效率均在85%以上。
来源:能源杂志2017-09-29
来源:中国科学报2017-09-28
该成果扭转了学界对钠离子电池硬碳负极倍率性能和循环稳定性的认识,将对钠离子电池未来的发展方向产生比较大的影响,并将促进钠离子电池从研究阶段向产业化转化。...相关阅读:钠离子电池:锂电池盛世下的后起之秀中科院钠离子电池正极材料研究获系列进展
来源:农业环境科学2017-09-24
存在于酵母和小麦中的lct1,是一类阳离子转运蛋白,亲和性较低,主要参与调控小麦植株体内钾离子、钠离子和钙离子的有序动态平衡。然而,该基因的表达也能增强烟草、酵母对镉的大量吸收。