北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果2436

      来源:谷腾环保网2019-02-18

      研究表明,在低石灰水平下,土壤中有机质的主要官能团羟基和羧基与oh-反应促其带负电,土壤可变电荷增加,土壤有机结合态的重金属比较多;另外,cd2+与碳酸根离子结合生成难溶的cdco3,且随着ph值的增高

      冬天为什么锂电池容量会变低 终于有人能讲明白了!

      来源:材料匠2019-02-18

      低温环境下锂离子电池在活性物质内部扩散系统降低,电荷转移阻抗(rct)显著增大。

      来源:新能源Leader2019-02-14

      虽然al-s体系的工作电压较低,但是由于其电荷密度比较高,因此也具有较大的研究价值。金属-硫电池凭借着出色的能量密度、低成本、无毒和原材料来源广泛等优势,是下一代高比能锂离子电池的重要候选者。...al负极相比于其他负极,al具有最高的体积容量密度(8040mah/cm3),al负极面临的主要挑战是其表面倾向于形成高稳定的惰性层,但是最近的研究表明离子液体能够使得al进行可逆的充放电,此外al的高电荷密度也使得我们很难找到能够供其嵌入的正极材料

      我国耕地重金属污染超2000万公顷!

      来源:微生物药肥2019-02-14

      微生物修复土壤微生物是土壤中的活性胶体,它们的表面积大、带电荷、代谢活动旺盛。受到重金属污染的土壤,往往富集多种耐重金属的真菌和细菌。微生物与重金属具有很强的亲和性,可以将重金属富集。

      大连理工成功制备新型全钒液流电池离子交换膜 有效提高化学稳定性

      来源:中国聚合物网2019-02-14

      除此之外,未形成“酸碱对”的叔胺在酸性环境中可结合质子并带正电荷,进一步促进了氢键网络的构建,增强了质子的传导,阻碍了钒离子的渗透。

      来源:中国能源报2019-02-13

      目前,特斯拉已公布的387项专利,核心知识产权大都与电池安全控制系统相关,包括电池冷却系统、安全系统、电荷平衡系统等,占到特斯拉专利总数的一半以上。

      Nature Energy揭秘:高电子电导率是固体电解质中锂枝晶形成的起源

      来源:清新电源2019-02-12

      图3(a)显示出了在首周充电期间licoo2/ lipon / cu电池的总区域中的li量增加,并且li的累积量与累积电荷很好地相关。...如图(c-d)(f-g),提高测试温度,可以在初始测试阶段很好地使li的累积量与累积电荷相关,但后半段仍会偏离正相关关系,表明固态电解质内部有枝晶生成。

      生物炭老化及其对重金属吸附的影响

      来源:《农业环境科学学报》2019-02-11

      老化生物炭表面含氧官能团、负电荷和cec 含量增加会促进其对重金属的吸附;而比表面积和ph 的降低、酚羟基和芳香醚含量增加以及羧基数量减少则抑制其对重金属的吸附。...如,cheng 等研究表明长期暴露的木炭与新鲜木炭相比,其对cu2+的吸附容量提高2~5 倍,这与长期暴露使得生物炭表面负电荷的增强有关;而guo 等将生物炭在恒定温度(30±1 ℃)下以60%持水能力在黑暗中孵育

      污水处理 | 四种水处理药剂使用、储存、注意事项介绍

      来源:化工交流2019-02-04

      作用原理1)絮凝作用原理:pam用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的ph值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的pam,能使动电位降低而凝聚。

      来源:能源学人2019-02-03

      作者发现,在充放电过程中,表面(赝)电容效应和体相氧化还原反应均起到了存储电荷的作用,材料中的fe和v元素均表现出电化学活性。

      多功能碳纤维复合材料应用储能技术

      来源:北极星储能网2019-02-03

      多功能材料在储能行业也获得了吸引力的是一种能够产生电流或储存电荷的结构层压板,这种方法试图将结构和电气系统集成到耗电产品中。...ssc通过电极/电解质界面处的静电电荷积累来存储能量,通常设计为两个碳多孔电极的夹层结构,由一个膜隔开并嵌入具有高离子导电性的液体电解质中。

      来源:北极星储能网2019-02-02

      该项目主要是由储能蓄电池、pcs、bms、并网柜组成,属于储能分布式电源,其储能系统设计采用铅碳蓄电池,以实现调节峰谷电荷,削峰填谷,优化电费管理的作用。

      来源:OFweek太阳能光伏网2019-02-02

      研究人员表示,开路电压值是提高电池效率的关键因素,因为它显示了当光照射在太阳能电池上时电池中存在电荷载体的数量,可有效提升太阳能电池的性能。...科学家们表示这一电压值很有意思,因为它显示了重组过程中太阳能电池能量的损失(当太阳能电池中的电荷载体从激发状态回到正常状态时发生能量损失)。

      高压直流电缆聚乙烯绝缘材料研究现状

      来源:电气技术2019-02-01

      聚合物绝缘材料空间电荷的积累是一个复杂过程,取决于电荷注入、输运、入陷和脱陷等过程,同时受温度、电场等因素的影响。绝缘材料中的空间电荷限制聚合物高压直流电缆的安全运行。

      228mAh/g!高性能NCMA材料横空出世!

      来源:新能源Leader2019-01-31

      5-10nm,三者比较接近,但是在颗粒内的裂纹处,nca材料的结构衰变层厚度达到40nm,而ncm材料为25nm,表明沿着裂缝进入到二次颗粒内部的电解液会对材料的结构产生更为严重的破坏,从而导致材料的电荷交换阻抗的增加和倍率性能的下降

      Adv Energy Mater:石墨烯上共分散钌铜纳米颗粒用作高效Li-CO2电池空气正极

      来源:清新电源2019-01-31

      特别是,与ru-g相比,ru-cu-g的ru 3d结合能红移约0.4ev,直接表明电荷在煅烧前流向表面ru层(图3g)。

      来源:工业环保网水处理2019-01-30

      采用离子交换法时,废水首先经过阳离子交换柱,其中带正电荷的离子(na+等)被h+置换而滞留在交换柱内;之后,带负电荷的离子(ci-等)在阴离子交换柱中被oh-置换,以达到除盐的目的。

      来源:中国科学报2019-01-28

      而固态电解质与金属锂接触的界面,不仅会存在物理上的孔洞,也可能会像硫化物固态电解质和氧化物正极那样存在一个空间电荷层,若存在将会对电池的性能产生重要影响。

      来源:环球电镀网2019-01-28

      抗污染型膜元件是卷式芳香族聚酰胺复合膜元件,具有低压运行、产水量高、脱盐性能好的特点,同时由于采用特殊工艺对膜表面进行处理,改变了膜表面的电荷性及光滑度,增加了膜表面的亲水性,从而减小了污染物及微生物在膜表面的污染

      中科大季恒星团队AFM:含铜MOF增加铝硫电池循环寿命与放电性能

      来源:清新电源2019-01-25

      要点解读:从图3a可以发现,s@hkust-1-c材料具有明显的充放电平台,分别位于1.55 v与0.35 v,作者将其较大的极化归因于三价铝离子的高电荷密度。

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