来源:北极星输配电网2019-09-26
压电效应是指当晶体沿一定方向受外力作用发生形变时,其内部会产生极化同时在它的两个相对表面上出现正负相反电荷的现象。利用该效应可以实现电能和机械能的相互转化。
来源:中国纸业网2019-09-25
膨润土主要成分为硅铝酸盐,其层状结构间具有可交换的钙、镁、钠等离子,膨润土颗粒表面往往带有电荷,因而具有良好的吸附性。
来源:《环境工程学报》2019-09-25
碱处理中的 oh- 除了能破坏有机垃圾的絮体结构外,碱 性环境还能够使微生物的胞外聚合物(eps)物质带负电荷,破坏微生物的细胞壁及细胞膜,加速eps中 可溶性蛋白质和多糖发生溶解,导致细胞裂解,最后使餐厨垃圾大分子物质分解成小分子物质
来源:环保工程师2019-09-25
膜污染的发展通常可分为3阶段(也有2阶段说法):(1)初始污染:发生在膜系统投入运行的初期,膜面与混合液中的胶体、有机物等发生强烈的相互作用,污染方式有粘附、电荷作用、膜孔堵塞等。...此外,膜抗污染能力还与膜表面粗糙度、膜表面电荷、膜孔径等均有关系。一般来说,可以通过选择亲水性更好的膜材料,改善膜表面的粗糙度,选用与混合液电位相同的膜材料和合适的膜孔径来改善膜抗污染的能力。
来源:环保工程师2019-09-24
其次是三价铝离子能够出现水解反应,在这一过程中会有正电荷以及单核羟基络合物以及多核羟基络合物的存在,在经过范德华力以及网捕等一系列的作用以后,就能达到比较理想的沉淀效果,这样也就达到了化学除磷的要求。...这些新型除磷药剂基本上都有良好的电荷中和与吸附架桥功能,凝聚性能良好,絮凝体生成迅速,密集度高且质量大,沉降性能优越,沉降的污泥脱水 性能好,无二次污染,适用水体 ph值范围广,具有较强的去除效果,而且药剂生产工艺简单
来源:中国科学院2019-09-23
传统晶硅电池无法满足电子产品的应用需求,其在室内光照条件下的光伏效率仅有2-6%,其主要原因是吸收光谱严重失配、且在低载流子密度下存在严重电荷复合效应。
来源:智桥科技2019-09-19
(4)阴离子垃圾阴离子垃圾(anionic trash)是指溶解的或胶体状态的对造纸过程有害的阴离子,带有较高电荷,具有亲水性,具有较大分子量。
来源:环保工程师2019-09-19
机理:目前还没有人研究出来为什么会产生颗粒污泥,只提出了几种假说:1、晶核假说,和结晶过程差不多(在污泥培养过程中加入钙离子,可以加速污泥颗粒化)2、电荷中和假说,污泥带负电,金属离子带正电3、胞外多聚物假说厌氧也有絮状污泥
来源:中国科学报2019-09-16
但是研究钙电池的科学家缺乏合适的电解质——电池内部电荷流动的介质。德国乌尔姆亥姆霍兹研究所的zhirong zhao-karger和同事使一种钙化合物与一种含氟化合物反应,创造出一种新型钙盐。
来源:科学网2019-09-16
来源:环保工程师2019-09-16
1、载体表面性质 载体表面电荷性、粗糙度、粒径和载体浓度等直接影响着生物膜在其表面的附着、形成。在正常生长环境下,微生物表面带有负电荷。...8、污水的ph值 除了等电点外,细菌表面在不同环境下带有不同的电荷;液相环境中,ph值的变化将直接影响微生物的表面电荷特性。
来源:土壤观察2019-09-12
② 反应性功能,即通过包被矿物质表面,修饰了土壤的颗粒表面,呈现出氧化还原活性、可变电荷的吸附活性以及对无机元素的螯合和对有机化合物的捕获固定活性。
来源:《中国华能》2019-09-11
双极膜电渗析双极膜是一种新型离子交换复合膜,它通常由阳 离子交换层和阴离子交换层复合而成,不同电荷密度、 厚度和性能的膜材料在不同的复合条件下,可制成不同 性能和用途的双极膜。
来源:中国储能网2019-09-10
第一个是futurecat项目,由谢菲尔德大学领导研究,其研究团队正在寻求能够容纳更多电荷、承受更长时间充放电以及促进离子迁移的电池阴极。这将增加电池的耐用性,以及提高电动汽车的续航里程和速度。
来源:能源学人2019-09-09
尽管以上技术均能在氧化状态不变的情况下提取重金属阳离子,然而,重金属最常见的形式是以电荷中性金属或金属合金存在。
来源:第一电动2019-09-09
电导率是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。电池中,电解质的功能在于电池充放电过程中为锂离子在正负极之间搭建传输通道以实现电池内部电流的导通,决定锂离子运输顺畅情况的指标被称为离子电导率。
来源:中国有色金属报2019-09-05
其实,这个电池在充放电过程中,碱性电解液中的表层涂碳的贮氢合金电极发生电化学反应,进行储存-释放原子氢,而贮氢合金电极表面的活性炭形成导电网络,提高合金电极导电率和电催化活性的同时,还产生双电层,部分电荷以物理方式存储
来源:《科技研究》2019-09-03
蒙脱石的零点电荷(zpc)为3.5,当ph<phzpc时,使蒙脱石粘土矿物表面带正电荷,表面基团逐渐被质子化,使土壤对阳离子的束缚能力变弱,h+不会被吸附,使得土壤中pb2+处于游离状态,有利于去除。
来源:《应用生态学报》2019-09-03
土矿物和土壤腐殖质上的氢氧根离子发生交换实现 吸附,对金属-氟络合物阳离子的吸附则主要通过与 黏土矿物或土壤腐殖质上的阳离子交换实现[13].在 ph 值较高的土壤环境中,吸附于黏粒、有机质颗粒 和水合氧化物的可交换正电荷上的氟阴离子与
来源:X一MOL资讯2019-09-02
因此杨阳教授团队开发出来一种提高钙钛矿量子点电荷分离的效率的方法,即利用共轭小分子与钙钛矿形成的异质界面提供额外的电荷分离驱动力,从而降低载流子复合。...但是由于其量子限域效应导致其电荷分离效率较低,从而限制了其太阳能电池的光电转换效率。