北极星
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      来源:生态环境部2019-06-16

      /27-2001 《大气污染物排放限值》指定氟化物的检测方法为gb 15433 、gb 15434,现在gb 15433 、gb 15434已被hj 955《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极

      来源:氢云链2019-06-14

      科学家在过去的实验中不断碰壁,合金催化剂的性能虽然一开始能超越白金,但过不久就会开始氧化且淋溶;若用较便宜的金属来当作催化剂,催化剂剂量得加大,反而让过多催化剂附著在电极上,进而降低能源效率。

      来源:中国电池联盟2019-06-14

      根据行业专家介绍,与传统锂离子电池普遍采用石墨材料相比,钛酸锂材料在充放电嵌脱锂过程中,骨架结构几乎不会发生收缩或着膨胀,这就很好的避免了一般电极材料脱、嵌锂离子时,晶胞体积应变而造成的电极结构损坏问题

      来源:盖世汽车2019-06-14

      除了结构分析,研究人员还用三极电池和已知的参考电极在各种条件下进行充放电测试,以了解岩盐作为镁充电电池正极材料的电化学性能,发现可以根据镁的成分和镍/钴的比例来控制电池的特性。...东京理科大学(tokyo university of science)的idemoto教授带领一组研究员,通过合成一种新型电极材料(金属化合物),成功逆转了离子的化学反应,解决了能源的浪费问题,为下一代可充电镁电池的生产奠定了重要基础

      来源:36氪2019-06-14

      当电池第一次充电时,电极会形成自己的“铁锈”层,也就是sei,将电极未被侵蚀的部分与其它部分分离。sei可以阻止其它化学反应,防止电极遭到侵蚀,确保锂离子能够尽可能平稳地移动。

      来源:中科院福建物构所2019-06-14

      该团队以发展高性能mo基析氢电催化剂为目标,先后开发了具有优异析氢催化活性及稳定性的mop/cnt (adv. funct. mater.2018, 28, 1706523)复合催化剂及自支撑mop纳米线阵列型催化剂电极

      干货|探究电化学储能机理 该如何应用原位表征技术?

      来源:微算云平台2019-06-14

      电荷存储机理的定量化描述超级电容器在碳电极表面存储电荷,以电极/电解质为界,在电极一侧主要发生电子的迁移和电荷的传递,在溶液一侧,则主要发生离子的扩散和电荷的传递。

      无氟电解质为全固态锂硫电池构筑更好的SEI膜

      来源:清新电源2019-06-14

      li电极的界面稳定性和li沉积的形貌图二li电极在制备的电解液中的电化学行为。...通过xps进一步分析在li电极上形成的sei层的化学组成。

      来源:摩尔光伏2019-06-14

      双面topcon电池背面采用多晶硅隧穿电极接触结构,正反两面均由覆盖sinx减反膜,金属化由丝网印刷完成,由于两面栅线结构都是常规的h型,因此topcon电池不仅正面可以吸收光,其背表面也能从吸收散射光

      来源:汽车之家2019-06-14

      但镍的使用量增加之后,会导致相应的电极材料的结构稳定性降低,进而影响到电池循环寿命和安全性。

      2019年各企业双面组件产能知多少?一文详述双面技术

      来源:光伏测试网2019-06-14

      设备方面,需提高背面电极栅格印刷设备及激光设备的精度。

      衣宝廉:最新车用燃料电池电堆比功率提升的技术途径探讨

      来源:中国工程科学2019-06-13

      除了提高催化剂活性、减少活化极化外,电极结构对性能提升也非常重要。电极通常由扩散层与催化层组成,设计合理的电极结构有利于降低欧姆极化与传质极化。...电极的发展趋势是利用进一步减薄催化层厚度来提高反应效率,提高气体扩散层的传质通量,改善传质过程,进而提高电极的极限电流密度,使工作电流提升达到2.5~3a/cm2 或更高。

      来源:新材料产业2019-06-13

      ②mc介孔碳mc具有导电性好、比表面积大和孔容丰富等优点,能有效提高li-s电池的活性物质利用率,抑制聚硫化物的溶解扩散,减缓穿梭效应,改善电极材料的电化学性能。...一方面,聚硫化物溶解进入电解液中,随着放电反应的进行,最终生成不溶性的li2s2和li2s沉积在电极上,这2种锂硫化物是电子和离子的绝缘体,会阻碍电子的传输,自身消耗活性物质,使得硫的利用率降低;另一方面

      上海硅酸盐所在锂金属电池负极界面改性研究中取得系列进展

      来源:中科院上海硅酸盐研究所2019-06-13

      负极端锂枝晶的生长蔓延容易导致锂金属电池循环稳定性变差,且具有电池短路的安全风险;挤压出来的锂枝晶也有可能破坏固态电解质界面(sei)层或形成“死锂”,随着锂金属负极比表面积和孔隙率的增加,电解液的消耗加剧,同时sei累积变厚而造成电极钝化

      来源:环球网2019-06-13

      二者的最大不同在于电极间的电解质是液体还是固体。锂离子电池的液体电解质具有可燃性,破损后可能会起火。而全固体电池的固体电解质不用担心泄漏。另外,采用固体电解质的话,锂离子移动速度更快,可缩短充电时间。

      来源:盖世汽车2019-06-13

      日前,科学家们通过研究一种带有氧化铁电极的锂离子电池发现,电池充放电超过100次后产生的损耗,是由氧化锂积累和电解质分解造成的。研究过程中用到的氧化铁电极,由廉价无毒的磁铁矿制成。...比起目前的电极材料,磁铁矿等转换型电极材料(即和锂发生反应时转换为全新产物),可以储存更多的能量,因为它们可以容纳更多锂离子。“然而,这些材料的储能能力衰减非常快,并且依赖于电流密度。

      水系锂电池获关键突破:能量密度超 300Wh/kg 或成电池发展的未来

      来源:DeepTech深科技2019-06-13

      而电解质中的高浓度锂盐可有效阻止溴、氯离子到处移动,将它们锁定在电极周围的固体盐颗粒中,免受水系电解质的影响。...如常用作负极的石墨电极,其容量在很早以前就达到了 350wh/kg。但对正极材料来说,即使是目前较前沿的 ncm811,容量也仅在 200wh/kg 左右。

      来源:给水排水2019-06-12

      (5)微电极反应釜。地上式碳钢防腐结构,hrt 4h,尺寸:2 m×3.7 m(其中0.5m 超高),有效容积5m3。去除废水中的部分有机物质及色度,提高废水的可生化性能。配置曝气装置1套。

      来源:鸿基创能2019-06-12

      未来,鸿基创能将坚持产学研结合的原则,研发下一代及下下一代的新型实用燃料电池膜电极产品,进一步提升膜电极材料的性能,改进优化ccm和膜电极的制备工艺和流程,降低膜电极成本。

      来源:腾讯科技2019-06-12

      这两种水解产物在电极上都有很高的活性,它们不可避免地存在于lipf6溶液中,可能会对电极的性能产生不利影响。...特斯拉描述了当前电解质的问题以及如何分析它们的状态:锂离子电池(特别是在高压电池中)失效的一个主要原因是电解质的降解,尤其是在充电电极的表面。