来源:中国纺织报2015-06-16
后整理设备采用无水加工技术、无制版印花技术、低温等离子处理技术、电化学技术、纳米技术、生物酶技术等,使印染后整理工艺流程更短,生产效率更高,产品性能更好,更环保节能。
来源:车云网2015-06-16
美国劳伦斯伯克利国家实验室(lawrence berkeley national laboratory),电化学技术小组负责人vincent battaglia认为锂电池是一种近乎理想的电池。
来源:第一电动网2015-06-16
相对于之前的液态锂离子电池来说,聚合物锂离子电池除了在电化学特性上更有优势外,更重要的,是塑型更加灵活,能让电池做的更薄,体积利用率更高。第二个阶段,手机电池的稳定期。
来源:中国化工报2015-06-16
具有良好的电子绝缘性、离子导电性、化学和电化学稳定性、厚度一致性、物理机械性能等技术指标的隔膜是锂电池安全性的重要保证,也是隔膜产业亟待解决的关键技术,必须下决心尽快突破。
来源:北极星电力网2015-06-11
受限于硫正极电化学活性低、放电中间产物易溶于电解液等缺点,室温钠硫电池存在正 极活性物质利用率低、循环性能差等问题,严重影响了其性能发挥和实际应用。
来源:中国科学报2015-06-11
研究发现,耦合系统内微生物电化学工艺与水生植物菖蒲形成的相互作用,加快了沉积物中高分子量pahs的生物降解。...科研人员采用微生物电化学技术,提高了沉积物中毒性有机污染物pahs的生物降解,尤其是对沉积物中高分子量、强毒性、难降解的有机污染物的分解去除效果更为显著。
来源:能源观察微信2015-06-11
能源部所属电力传输与能源可靠性办公室对于储能技术的研究包括:电池、飞轮、电化学电容器、超导磁储能、电动电子设备和控制系统等。
来源:能源观察微信2015-06-10
路线图还建议建立电化学和存储领域的教育和培训中心。图:蓄电材料路线图...为此,蓄电材料路线图提出了一项全面的研究和发展计划(如下图):针对低成本、安全和可持续的电化学、电解质结构材料,具有超级电化学、热学和力学性质,能够在极端工作条件下工作,循环寿命长,为欧洲面向能源技术(
来源:价值中国2015-06-09
五、三种除镍方法的对比除镍剂m2法:适用于一般络合剂,直接螯合沉淀,无需设备,效果稳定,成本低芬顿氧化 + 重捕剂m1法:适用于较高浓度,络合剂复杂,需要去除cod等电化学镍废水电解法:适用于电镀镍废水
来源:清洁技术投资2015-06-09
路线图还建议建立电化学和存储领域的教育和培训中心。...为此,蓄电材料路线图提出了一项全面的研究和发展计划(图1): 图1 蓄电材料路线图针对低成本、安全和可持续的电化学、电解质结构材料,具有超级电化学、热学和力学性质,能够在极端工作条件下工作,循环寿命长,
来源:生意地2015-06-05
电化学(催化)氧化电化学(催化)氧化技术通过阳极反应直接降解有机物,或通过阳极反应产生羟基自由基(?oh)、臭氧等氧化剂降解有机物。电化学(催化)氧化包括一维、二维和三维电极体系。
来源:传感器专家网微信2015-06-05
传统的电化学气体传感器只有感应电极和负电极,而传感器专家网的三电极气体传感器是在传统的基础上,增加了一个参考电极,并与外部稳压电路一起起到稳定感应电极电势的作用,提高测量性能。
来源:第一电动网2015-06-05
这时候关键技术dc\dc可能会发挥效力,但是由于被管理的电池组内阻特性、电化学特性、热特性都都不尽相同,让本是世界级难题的bms开发更是难上加难。除了寿命和技术问题以外,还有许多的问题有待解决。
来源:电动汽车时代2015-06-05
液态电池液体电池由一将电化学活性电极浸泡在装满电解液的玻璃容器组成的电池。大多数电池,包括笔记本电脑和电视机遥控器上使用的电池,都使用固体材料如锌或钴锂充当阴极,石墨充当阳极,液体盐溶液充当电解质膜。
来源:中国储能网2015-06-05
合成制备的fesn5 合金纳米颗粒,当其作为锂离子电池负极材料时,理论容量为929 mah g-1,是报道的m-sn(m为电化学惰性金属)合金中理论比容量最高的材料。...同时,利用原位xafs、原位xrd 以及电化学测试方法,对其充放电机理进行了深入探讨和阐释。该系列锡基新相合金负极材料电化学机理的研究为团队后续开发高性能锡基负极材料提供有效的理论指导。
来源:中国化工报2015-06-04
北京大学纳米化学研究中心的研究人员开发出一种新的卷对卷连续快速生长石墨烯薄膜的方法,并开发了卷对卷热压印电化学快速鼓泡转移方法,实现了石墨烯从铜箔生长基底直接向工业用pet柔性透明塑料基底的连续化无损转移
来源:“能源圈”微信2015-06-03
在储能技术中,电化学领域无疑是近几年的增长主体,2000-2014年其复合增长率达到135%。
来源:中国能源报2015-06-03
因为金属锂有着极强的电化学推动力,所以金属锂极容易被氧化,它会迁移至阴极并再次成为锂离子,将外层电子交给过渡金属离子(比如钴离子)。在这一循环中的电子移动为我们提供了我们所需的电流。