来源:北极星环保网2017-06-16
.监测项目(1)必测项目pm2.5手工质量浓度;pm2.5的可溶性离子,包括so42-、no3-、f-、cl-、na+、nh4+、k+、mg2+、ca2+;pm2.5的无机元素,包括ba、cd、sn、ti
来源:高电压技术2017-06-08
图9和图10中:ti(i=1,,8)为igbt与二极管反向并联的开关,c和cj(j=1、2)为电容,uc和ucj为电容电压值,ic为流入cfc的直流电流值,ic1和ic2分别为流向不同直流线路的直流电流值
来源:国家能源局山东监管办公室2017-05-27
即式中,ti,j为机组i第j次agc机组的响应时间。火电机组agc响应时间应小于1分钟,水电机组agc的响应时间应小于20秒。
来源:电子发烧友2017-05-16
intersil电池管理系统(bms)方案图ti方案ti提供锂离子电池监控(适合3-16节串联电池)、电池保护、认证和外设ic的多功能组合。...ti在隔离式dc-dc主动均衡技术的能源转换效率高达87%。
来源:《基层建设》2017-05-15
国家标准样品铬1000mg/ml(国家有色金属及电子材料分析测试中心),介质为h20;al、as、b、ba、be、bi、cd、co、cr、cu、fe、ga、li、mg、mn、ni、pb、sb、sn、sr、ti
来源:国家能源局山东监管办公室2017-05-15
来源:能源情报2017-04-24
为提高材料结构稳定性,markus等通过燃烧法制备得lini0.33mn0.33co0.33ytiyo2,发现ti4+取代co3+可抑制次级岩盐相形成,且ti4+半径大于co3+,tio键能mo(m=ni
来源:电网技术2017-04-21
2)机组应用阻塞滤波器时的ige与ti共存。...;从而导致ige和ti风险共存的情形,典型的如托电托电厂的情况。
来源:高电压技术2017-04-19
以故障发生时刻为初始时刻,则4组避雷器投入时刻t4的故障电流大小为i4=idcn+udcldct4uvarldc(t1+2t2+3t3)i4=idcn+udcldct4uvarldc(t1+2t2+3t3)(3)式中,ti
来源:高工锂电技术与应用2017-04-19
混合掺杂一般是f和一种或者数种阳离子同时对nmc进行掺杂,应用比较广泛的是mg-f、al-f、ti-f、mg-al-f、mg-ti-f这么几种组合。...很多阳离子掺杂被研究过,但有实际效果的仅限于mg、al、ti、zr、cr、y、zn这几种。一般而言,对nmc进行适当的阳离子掺杂,可以抑制li/ni的阳离子混排,有助于减少首次不可逆容量。
来源:环境科学导刊2017-04-13
liu等采用浸渍法制备mnox/ti02、mnox/a1203、mnox/si02催化剂,对氯苯进行催化燃烧试验,研究发现nnox/tio:催化剂活性最高,通过tpr和xrd测试分析表明,其主要是由于活性组分
来源:高工锂电技术与应用2017-04-06
已经研究过的阳离子掺杂元素包括li,mg,al,ti,cr,ni,co等,实验结果表明这些金属离子掺杂或多或少都会对lmo的循环性能有一定改善,其中效果最明显的是al。
来源:高工锂电技术与应用2017-04-01
来源:中国电机工程学报2017-03-30
为了实现数据的实时分析,采用文献中提出的实时分离窗技术,该技术可以从数据源中获取当前时刻和历史时刻的采样量测数据,实时分离窗的宽度为tw,在采样时刻ti,获得的数据矩阵为:xntw(ti)=xntw(ti
来源:新材料产业杂志2017-03-29
博磊达公司从高功率li4ti5o12电极材料设计入手,研究li4ti5o12材料界面副反应揭示产气机理和解决机制对li4ti5o12电极材料在动力电池中的规模化应用并取得了重大突破。
来源:化学进展2017-03-27
的表面又逐渐被所形成的低电子电导的li4ti5o12所覆盖,最终li7ti5o12完全转变为li4ti5o12。...,伴随着3个ti4 + 被还原为ti3 + ,其中li7ti5o12的结构式可表示为 li2( 16c)( 16d) o4( 32e) 。
来源:高工锂电技术与应用2017-03-23
一般而言,mg、mn、ti、cr的掺杂效果稍微明显些,但也不是说对电化学性能有非常明显的提升。
来源:北极星VOCs在线2017-03-21
台污染治理设施进口vocs流量加权平均浓度,单位:毫克/立方米;c出口,i核算期内第i台污染治理设施出口vocs流量加权平均浓度,单位:毫克/立方米;qi核算期内第i台污染治理设施平均烟气量,单位:立方米/小时;ti
来源:中国有色金属报2017-03-20
在航空航天发动机制造中,除了使用钴合金以外,也可以使用镍基合金,但它们的强化机制却完全不同,含钛和铝的镍基合金之所以有高的强度是因为形成了ni3al(ti)强化相,当温度高时,这种强化相粒子就溶入固溶体中
来源:高工锂电技术与应用2017-03-20
美国mit教授yet-ming chiang 2002年在nature material上报道利用高价态金属离子如nb、w、ti、mg、zr等取代 li位大幅度提高lfp了的电子电导和倍率性能,但是国际上其它研究机构没有能够重复出来该结果