来源:中国能源报2016-08-31
储能技术是通过装置或物理介质将能量储存起来以便以后需要时利用的技术,按照储存介质进行分类,可以分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能和化学类储能。
来源:储能科学与技术2016-08-30
我们对含笫二相(dspp)的离子导电材料作了大量的研究,通过nmr、dta、mossbouer谱、xrd、电化学等技术较系统研究了licl(dspp)、liso4(-al2o3)、peo-nascn(-
来源:动力电池网2016-08-30
具有足够的穿刺强度、拉伸强度等,并在突发的高温条件下基本保持尺寸的稳定,不会熔缩导致电池的大面积短路和热失控;(3)隔膜在厚度、透气、孔径分布等方面性能需要保持较高的均一性;(4)能够耐受电解液腐蚀,有足够的化学和电化学稳定性
来源:烯碳资讯2016-08-26
石墨烯用作锂电池负极前景渺茫:纯石墨烯的充放电曲线跟高比表面积硬碳和活性炭材料非常相似,都具有首次循环库仑效率极低、充放电平台过高、电位滞后严重以及循环稳定性较差的缺点,这些问题其实都是高比表面无序碳材料的基本电化学特征
来源:中国新能源网2016-08-26
到20世纪90年代,econd和elit推出了适合于大功率启动动力场合的电化学电容器。...现将国外在电化学电容器方面的主要研究情况列于表1。2超级电容器的特点超级电容器作为一种新的储能元件,具有如下优点:1)超高电容量(0.1~50000f)。
来源:烯碳资讯微信2016-08-25
2二维石墨烯类似物的制备图2 自上而下以及自下而上两种方法制备二维石墨烯类似物:包含电化学剥离法和超声分散法,以及气相沉积法和化学合成法。自上而下法是从块体晶上获得微米或者纳米级尺度片。
来源:烯碳资讯2016-08-25
通过将传统结构的电极材料向纳米结构进行转变使电化学超级电容器有了很大的进展。纳米结构所具有的超大的比表面积对提高电极材料的利用率有很显著的作用,从而有效提高了电极的性能。
来源:中国新能源网2016-08-25
1 超级电容器原理与应用超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或电能储存流程可相互逆转,其循环充电的次数达到10万次。
来源:锂粉焙烧技术2016-08-24
纳米化可以缩短电子和离子的传输距离,提高材料的电化学活性。例如常见的水热法就是合成制备纳米磷酸锰锂常见方法,并取得了良好的效果。...磷酸锰锂材料在继承了磷酸铁锂材料众多优点的基础上,将材料的电压平台提高到了4.1v,能量密度比磷酸铁锂材料高出20%左右,同时磷酸锰锂的原材料价格更加便宜,虽然在初期的研究中,磷酸锰锂的电化学活性较差,
来源:电动知家2016-08-24
现在嘉远公司有电机、自动控制、电化学、整车设计、电气设计、工艺造型设计、结构工艺设计等各类专业人才。
来源:中国新能源网2016-08-24
电容器隔膜材料的选择一般要遵循以下几个方面的因素:高的离子通透性;足够的化学和电化学稳定性;足够的机械强度和机械稳定性;兼顾生产成本和应用。此外,还要有良好的电解质润湿性。...靳瑜1,2,姚辉1,2,陈名海2,刘宁1,李清文2(1.合肥工业大学材料科学与工程学院,合肥230009;2.中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,苏州215123)0引言超级电容器,又称电化学电容器
来源:C114中国通信网2016-08-23
电池系统作为新能源汽车的核心部件,是一个涉及电化学,机械,电气,软件等多种技术于一体的高度复杂组合的系统,并需要确保长期使用中的安全性。
来源:锂粉焙烧技术2016-08-23
电化学测试表明该方法制备的弹性电极片具有十分优异的倍率特性,在20c的超大倍率下采用该方法制备的电极比容量仍然可以达到72mah/g,而采用普通工艺制备的cnt+limn2o4在该倍率下只有45 mah
来源:北极星储能网2016-08-23
(四)强化人才队伍支持省内高校加强新能源汽车及关键零部件领域相关的电化学、新材料、车辆工程、汽车电子、机电一体化等相关学科建设,支持通过职业教育和岗位技能提升培训,加大工程技术人员和专业技能人才的培养力度
来源:中财网2016-08-23
考虑到海水、淡水的污染态势一段时间不会有明显改善,海洋农业系统中也必将应用多项水处理技术,如微絮凝、电化学等技术。
来源:中国新能源网2016-08-22
张步涵,王云玲,曾杰(华中科技大学电气与电子工程学院,湖北武汉430074)超级电容器,也叫电化学电容器,是20世纪60年代发展起来的一种新型储能元件。...文献介绍了在移动通信电源领域,电化学双电层电容器由于具有高功率密度和低能量密度的特性,将主要用来与其他电源混合组成电源,同时还可以用于短时功率后备,用于保护存储器数据。
来源:中国证券网2016-08-22
国际知名电化学专家、广西石墨烯研究院首席科学家沈培康接受中新社记者采访称,目前,市场生产的二维石墨烯材料易于堆积或团聚,易团聚成石墨片,失去原有石墨烯材料的许多优良特性,因而使用前需分散于稳定剂中,浓度很低
来源:环保水圈2016-08-22
小结因电化学处理技术对于有机物具有特殊的降解能力,因此采用电化学氧化技术,有机结合多种处理工艺,可以达到环境、经济双方面的良好效果,具有广阔的应用前景。
来源:中国新能源网2016-08-19
其中,balducci等研究了活性炭/3-甲基聚乙烯非对称超级电容器的循环稳定性,hahn等利用交流阻抗等电化学方法研究了双电层超级电容器在不同温度下的性能,周章华等将二氧化锰与聚乙烯复合材料沉积在多孔活性炭表面并利用循环伏安法等对其电极进行电化学手段分析
来源:烯碳资讯2016-08-18
目前,作为电源的储能装置主要有锂离子动力电池、超级电容器和燃料电池,三者均要求其电极材料具备大的比表面积、高的导电性和良好的电化学稳定性,这为石墨烯的运用提供了广阔空间。