北极星
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      化学法处理氨氮废水研究进展

      来源:《应用化工》2019-10-08

      张弛制备出一种新型 pbo2 电极作为阳极处理氨氮废水,发现随着电流密度的增加,氨氮的电催化效率逐渐提高,初始氯离子浓度对氨氮去除的影响较大,初始氯离子浓度的增加可显著提高氨氮电催化效率,随着初始氯离子浓度的增加...李亮等以 ruo2 /ti 为阳极,不锈钢为阴极,活性炭填充三维电极对深度去除污水中的氨氮进行了研究,发现氨氮去除速率随着电流密度和氯离子浓度增加而增加,单位氨氮去除能耗随着电流增加而增加,随着氯离子浓度增加而减少

      来源:中国纸业网2019-09-25

      孙金勇等采用电絮凝法处理废纸脱墨废水,探讨了电极材料、电流密度、极板间距、体系的ph、电解时间等对废水处理的影响。结果表明,用铝为电极材料,在电流密度1.7a/dm3。

      复旦大学团队实现电化学储能技术新突破

      来源:消费日报网2019-09-24

      纳米立方体的tem图像(d)ceo2纳米立方体的hrtem图像图三、超组装ceo2/c框架材料的锂氧气电池电化学性能测试(a)在电流为100 ma/g时,超组装ceo2/c材料和ioc的比容量性能(b)不同电流密度下的超组装

      欧阳明高:从材料到系统锂离子电池快充技术全面总结

      来源:新能源Leader2019-09-20

      不同的结构的电池在不同的方向上具有不同的散热效率,例如对于圆柱形电池在直径方向上由于隔膜等导热效果较差的材料存在,因此电池内部温度较高的位置主要集中的电芯的中间位置,而对于方形电池和软包电池由于极耳位置的电流密度比较大

      低浓度氨氮废水的脱氮方法研究

      来源:《环境科学与管理》2019-09-18

      图 3 氨氮初始浓度对电流效率和能量的影响3. 2 实验装置电流密度对废水中氨氮的影响为了分析实验装置电流密度对废水中氨氮的降解影响,配置氨氮初始浓度为 20 mg /l 的溶液,在实验装置电流密度分别为

      来源:中国能源报2019-09-11

      “建议尽快完善燃料电池发动机的产业链,提高电堆的工作电流密度,提高燃料电池的体积和重量比功率,为大规模应用于乘用车奠定基础。”

      来源:高工氢燃料电池2019-09-09

      值得注意的是,燃料电池在反应过程中,由于氧还原反应(orr)的交换电流密度远低于氢氧化反应(hor),一般极化损失主要来自于阴极侧(空气侧)。

      来源:计量国际与翻译2019-09-05

      这一新技术的成就是在偏置极端之间的整个电压范围内可以精确地复现器件的电流密度-电压曲线。这可以让研究人员找出器件中哪里存在问题,同时可以作为在器件中修理什么组件的蓝图。...半导体和几何量处的david gundlach、curt richter带领的nist物理测量实验室科学家们,和来自宾夕法尼亚州立大学的客座研究员james basham一道,已经开发出一种方法能够预测光伏器件的电流密度

      全钒液流电池储能开启产业化征程

      来源:中国能源报2019-09-04

      张华民表示,通过电池关键材料和电堆结构设计技术创新,科研团队解决了电池内阻较大的难题,在保证能量密度不低于80%的前提条件下,使电池的工作电流密度由每平方厘米80毫安提高到300毫安,功率密度因此增加近四倍

      土壤氟形态与氟污染土壤修复

      来源:《应用生态学报》2019-09-03

      电动修复技术可有效应 用于修复氟污染土壤,目前已有大量试验研究并取 得了良好效果.kim 等[36]研究了通过循环强碱溶液 调控阳极 ph 的方法电动修复氟污染土壤,结果表 明,随着阳极电解液浓度和施加电流密度的增加

      来源:汽车纵横网2019-09-02

      我建议尽快完善燃料电池发动机的产业链,提高电堆的工作电流密度,提高燃料电池的体积和重量比功率,为乘用车奠定基础。...所以我建议尽快完善燃料电池发动机的产业链,提高电堆的工作电流密度,提高燃料电池的体积和重量比功率,为乘用车奠定基础。

      来源:中科院大连化物所2019-09-02

      经过在额定工况条件下长时间的运行验证,电解水制氢电流密度稳定在4000a/m2时,单位制氢能耗低于4.1kwh/m3h2,能效值大于86%;电流密度稳定在3000a/m2时,单位制氢能耗低于4.0kwh

      来源:麻雀炒股2019-08-28

      以下,因此到达铝背层的红外辐射光只有 60-70%能被反射,产生较多光电损失;而钝化发射极和背面电池(perc)通过在电池背面附上介质钝化层,可大大减少这种光电损失、增加光吸收几率、显著降低背表面复合电流密度

      无机固态电解质的基础科学问题

      来源:能源学人2019-08-26

      孔洞的存在意味着离子传输路径的曲折和电流密度的不均匀。这些因素会使我们在宏观尺度上观察到阻抗的增加。因此多晶固体电解质和复合电极的致密化非常重要,但是也要考虑到材料的机械性质和加工性质。

      深圳先进院长效锂金属电池研究取得进展

      来源:中国科学院深圳先进技术研究院2019-08-22

      锂金属负极由于其具有超高的理论比容量(3860 mah/g)以及最低的氧化还原电位(3.04 v vs. she),并且具有优异的导电性能,是一种理想的负极材料,但是锂金属在电流密度较大的情况下会导致枝晶的生长

      来源:《中国给水排水》2019-08-21

      产水电导率逐渐减小,在15 v 时达到0. 079 μs /cm,之后在一定范围内稳定,继续增大电压则产水电导率又有所上升,这主要是由于过高的电压使得同名离子迁移数增大,说明该模块最佳操作电压为15 v,此时电流密度

      来源:《电力设备》2019-08-19

      实验表明采用镁基阳极的ec工艺作为三级处理,在10ma/cm2的电流密度,经过30min的处理,其cod和色度去除效果最好,分别达到53%、85%。

      高盐废水处理工艺最新研究进展

      来源:《环境科技》2019-08-16

      电流密度为71 ma/cm2 时,电氧化7 h,有机物的去除率可达98%, 当电流密度增大到134 ma/cm2 时,电氧化4 h,有机物的去除率可达98%,电氧化电流密度越大,能耗也会越高。

      工业废水无害化资源化处理新技术——电催化还原技术

      来源:南京晨光集团有限责任公司2019-08-15

      四、影响电催化效率的因素影响电催化效率的因素主要包括四个方面:电极材料、电解质溶液、废水的理化性质和工艺因素(电化学反应器的结构、电流密度、通电量等)。...4.工艺因素——反应器:二维反应器、三维反应器;——电流密度;——电解时间;——溶液传质;不同的有机污染物降解所需的各条件的最佳指标是不同的,有必要深入研究有机物在电极上的氧化历程,开发高效的电极材料,

      500Wh/kg! 日本下一代电池研究的最新进展

      来源:锂电前沿2019-08-13

      3 总结通过改善si-o-c负极可提高电极的电流密度。通过组合si-o-c负极和li2s 正极,可较高程度地提高电池的能量密度,并有望最终达到500 wh/kg 的目标。...电流密度:250 μa/cm2(1.0 c),相对电位0.01~1.2 v(vs .li/li+)图9 si- o- c 负极充放电测试(2) 高载量硫化物阴极(正极)实现高容量锂硫电池的方法是制备高载量正极

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