来源:电池视界2018-11-23
研究发现多孔的lifepo4具有相互连接的三维孔通道,且孔之间的距离是纳米级的,孔隙之间相互连接的三维通道缩短了锂离子的脱嵌距离;且多孔材料这种独特的微观结构,使材料具有更大的比表面积,可使材料与电解液充分接触
来源:中国产业信息网2018-11-23
它们共同特点是比表面积大,但是碳材料并不是比表面积越大,比电容就越大。只有有效表面积占全部碳材料表面积的比重越大,比电容才越大。...具有高比表面积较小内阻的碳材料已广泛应用于双电层电容器中。采用过渡金属氧化物、水合物等材料和掺杂聚合物的法拉第电容器也逐渐得到开发应用。
来源:新能源Leader2018-11-22
78%,采用gg胶的纳米级si颗粒首次脱锂容量为1187mah/g,首次效率为85%,可以看到纳米级si颗粒无论是在容量发挥,还是在首次效率上都要明显低于亚微米级si材料,这主要是因为纳米级si材料的比表面积大
来源:环保新课堂2018-11-20
由于丝状茵的比表面积比茵胶团大,因此,有利于摄取低浓度底物,但一般丝状茵的比增殖速率比非丝状茵小,在高底物浓度下茵胶团和丝状茵都以较大速率降解物与增殖,但由于胶团细菌比增殖速率较大,其增殖量也较大,从而较丝状茵占优势
来源:《国家水煤浆工程技术研究中心》2018-11-16
1.6比表面积比表面积大,爆炸性强。1.7安息角一般安息角能达到45°,有的大于45°,流动性较差。
来源:《基层建设》2018-11-15
(2)bacbac工艺利用活性炭的巨大比表面积、发达孔隙结构以及优良的吸附性能等特点,以活性炭作为载体构建生物膜,从而形成活性步吸附和微生物氧化分解有机物的协同作用。
来源:史晨星2018-11-14
目前pt/c 载体型催化剂是 pemfc 最常用的催化剂 剂,由纳米级的 pt 颗粒(3~5nm)和支撑这些 pt 颗粒的大比表面积活性炭构成。
来源:电池材料2018-11-14
pbo纤维只溶于 100%的浓硫酸、甲基磺酸、氟磺酸等,经过强酸刻蚀后的pbo纤维上的原纤会从主干上剥离脱落的,形成分丝形貌,提高了比表面积和界面粘结强度。
来源:新材料产业2018-11-13
复合硅碳纳米颗粒的概念已经扩展到石墨烯领域,通过在高比表面积的多层石墨烯上沉积硅碳纳米颗粒。从天然石墨上剥落得到的石墨烯能够包覆硅材料,而薄的碳层能降低硅材料的氧化。2....零维纳米化后的硅材料能细化硅纳米颗粒,减弱硅在脱锂和嵌锂过程中的体积变化,但是纳米颗粒化的硅材料由于尺寸过小,容易二次成形为大颗粒,降级电极的容量;并且硅纳米颗粒大的比表面积会消耗大量的锂离子和添加剂而导致电池副反应增多
来源:中国能源报2018-11-07
在能源领域,刘忠范介绍,由于具有高导电性、高导热性、高透光性、高柔韧性、大比表面积等优异性质,石墨烯在锂离子电池、超级电容器、太阳能电池和光热转换器件等新能源领域具有极为广阔的应用前景,有望引领新能源产业走向新未来
来源:亚洲环保网2018-11-05
1沸石独特的性质吸附性:沸石有很大的比表面积和表面不饱和电荷,具有很强的静电引力和强的吸附性能;离子交换性:沸石孔道中具有丰富的可交换阳离子,如k+、na+、ca2+等;催化性:沸石晶体结构中具有丰富的酸性中心
来源:再生塑料2018-11-01
3.10气流分选air-controlled separation利用塑料的比表面积和堆积密度在流动空气中运行轨迹的差异进行分选的方法。
来源:《轻金属》2018-11-01
该方法利用氧化铝活性强、空隙多、比表面积大、属两性氧化铝、有良好的酸性气体吸附性等特点,吸附氟化氢气体从气相进入固相,通过高效除尘器分离回收载氟氧化铝实现气固分离,达到除去烟气中氟化氢和粉尘的目的。
来源:《建筑模拟》2018-10-31
生物转盘的孔隙率在97%以上,比表面积较大,但因采用密度较小的材料制成且不吸水,因此生物转盘运行过程中对电能的消耗较小;生物转盘通过bacillus菌种和其他微生物共同生长发育在表面形成一层膜状生物污泥
来源:环境科学2018-10-30
等的研究结果相比较, 发现硫铁泥比磁黄铁矿(fes2)和硫磺作为自养反硝化电子供体, 更能缩短系统的反应器启动时间和提高氮负荷条件下的no3--n还原速率.获得这种结果的原因被认为是硫铁泥具有更大的颗粒比表面积
来源:Materialsviews2018-10-30
mxenes具有优良的机械强度、高比表面积、高电导率、多种表面官能团的特点,同时也具备组分灵活可调,层数厚度可控等优势,在锂离子电池,锂硫电池等领域拥有巨大潜力。...mxenes具有优异的导电性,高比表面积,能够吸附多硫化物,抑制锂负极枝晶生长等优势。然而,还有诸多问题有待研究者去进一步解决,比如如何合成单一表面官能团的mxenes。
来源:《防护工程》2018-10-30
2.6物理吸附技术物理吸附技术是利用吸附剂巨大的比表面积和发达的空隙,通过强大的吸附、交换作用来主要去除溶解性有机物、嗅味、微污染物质等,是目前国内外公认的在净化受污染水方面较为通用和有效的措施之一。
来源:北极星环保网2018-10-25
碎石的比表面积小,能够为微生物附着生长的表面积小,因而滴滤池的负荷不可能很大,使其占地面积较大,卫生状况也不好。...福瑞莱利用草木灰改性处理显著增加生物质炉渣载体表面的褶皱程度,增加比表面积,改性后材料具有良好的生物可容性,表面挂膜效果良好,生物量丰富;从而模拟一种颗粒污泥结构技术,模拟颗粒污泥结构,使表里厌氧、好氧分层
来源:水工业市场杂志2018-10-23
吸附材料通常为蓬松结构,其比表面积比较高,又或者某些吸附材料具有比较特殊的功能基团,可以对废水中的重金属离子产生物理吸附作用或者化学吸附作用。在这方面的吸附剂常见的有活性炭、累托石、沸石以及硅藻土等。