北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果2453

      来源:盖世汽车2018-10-16

      这是因为钒液流电池(vanadium flow batteries)的液体(电解质)可利用液流将电荷从一个蓄电池罐(tank)传输到另一个蓄电池罐,并在同一系统内实现反复传输,形成闭合回路,可同时实现充放电

      来源:《基层建设》2018-10-09

      角蛋白助剂是提高絮凝剂吸附能力的一种有效途径,一般来说,正负电荷会在泥水中发生反应,而角蛋白助剂的主要作用正是生成大絮体,从而使泥水中的污泥颗粒迅速脱稳,这是加快沉降速度最好的一个手段。

      超低排放下电除尘的命运与前景分析

      来源:水泥技术2018-10-08

      从另一个角度去理解,末级电场的粉尘细且轻,吸附于极板之时,由于有电荷的附着、不容易被气流带动,一旦电荷释放且脱离了极板,极容易被气体带动而混入烟气。

      来源:材料科技在线2018-10-08

      为了在足够短的时间内产生有意义的电荷,需要用一种催化剂来加速反应。目前,市场上最好的催化剂是铂金,但它的价格很高。这使得燃料电池价格昂贵,这也是目前在美国的道路上只有几千辆汽车使用氢燃料的原因之一。

      来源:中国纸业网2018-10-01

      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:中国电力新闻网2018-09-30

      在钙钛矿晶格中的某些缺陷处,刚刚被阳光释放的电荷载体 (即电子和 “空穴”)可能再次复合从而丢失。但是,这些缺陷是优先位于钙钛矿层内还是在钙钛矿层和传输层之间的界面,目前尚不清楚。

      来源:《基层建设》2018-09-29

      角蛋白助剂是提高絮凝剂吸附能力的一种有效途径,一般来说,正负电荷会在泥水中发生反应,而角蛋白助剂的主要作用正是生成大絮体,从而使泥水中的污泥颗粒迅速脱稳,这是加快沉降速度最好的一个手段。

      面向能源互联网的数字储能系统

      来源:全球能源互联网期刊2018-09-26

      在数字化电池能量交换系统中,模拟能量流被以网络化连接的高频mosfet电力电子开关离散化成为时间序列上的“能量片”(energy slice),离散化后的“能量片”上附加其他信息数据,如电池资产的所有者、电池电荷状态

      来源:中国粉体网2018-09-26

      向宇系统研究了石墨负极对锂离子电池低温放电性能的影响,提出低温环境下锂离子电池的电荷迁移阻抗增大,导致锂离子在石墨负极中的扩散速率降低是影响锂离子电池低温性能的重要原因。

      来源:《基层建设》2018-09-20

      其次,膜表面有电荷,并且针对不同的电荷护着是阴离子的电位效果也是不同的。由于纳滤膜的这些特点,对于不同价态的例子的截留能力也是不同的,可以去除绝大部分的高价金属离子。

      来源:科学网2018-09-20

      ,将荷负电荷的多孔离子传导膜引入到碱性锌铁液流电池中。...利用离子传导膜中负电荷对zn(oh)42-离子的排斥作用,实现碱性锌铁液流电池在充电过程中锌的沉积方向由沿离子传导膜向沿电极侧转变,避免了锌枝晶对隔膜造成破坏,大幅度提高了电池的循环稳定性。

      来源:水处理新视野2018-09-18

      膨润土是以蒙脱石为主要成份的粘土,蒙脱石是2:1型层状硅铝酸盐,在层间具有可交换的钙、镁、钠等离子,膨润土颗粒表面往往存在负电荷和正电荷,负电荷又包括恒定负电荷和ph控制负电荷,这些性质决定了膨润土具有良好的吸附

      来源:能源评论2018-09-17

      造成上述问题的主要原因包括:在电极材料的晶体结构中, 可以储存的电荷量快要接近理论最大值;市场规模的增长难以继续带来大幅度的价格降低。

      来源:环保新课堂2018-09-14

      一方面是水的ph值直接与水中胶体颗粒的表面电荷和电位有关,不同的ph值下胶体颗粒的表面电荷和电位不同,所需要的混凝剂量也不同;另一方面,水的ph值对混凝剂的水解反映有显著影响,不同混凝剂的最佳水解反映所需要的

      焦化脱硫废液治理技术发展与展望

      来源:晋盛节能2018-09-13

      这种方法主要是利用水滑石的“结构记忆”效应及其焙烧产物的离子选择性吸附性能,从脱硫废液中去除高电荷密度的s2o32- 和 so42- 而保留 scn-,后续通过一次结晶获取硫酸氰盐产品。

      大规模储能技术——盐穴电池储能技术及发展前景

      来源:全球能源互联网2018-09-11

      采用碱金属离子作为电荷平衡离子。所以,非水系电池需要既有高的锂离子电导率,又可以阻挡其他活性物质离子通过的膜材料。而目前还没有这种高离子电导率和高选择透过性的膜可供使用。

      锂电池失效的分类和失效的原因

      来源:锂电派2018-09-11

      锂枝晶引起的短路:长循环过程中局部电荷不均匀的地方会出现锂枝晶,枝晶透过隔膜导致内短路。电池设计制造或电池组组装过程上,设计不合理或局部压力过大也会导致内短路。电池过冲和过放的诱导下也会出现内短路。

      一文看懂曝气生物滤池的原理 构型 效能影响因素

      来源:水博网2018-09-11

      ph和碱度:微生物的生长和繁殖与污水的ph值有密切关系,ph值的改变可能会引起细胞膜电荷的变化,进而影响微生物对有机物的吸收和微生物代谢过程中酶的活性。

      来源:中国制药网2018-09-10

      它被广泛用于制药废水预处理及后处理过程中,通过投加化学药剂,使其产生吸附中和微粒间电荷、压缩扩散双电层而产生的凝聚作用,破坏废水中胶体的稳定性,使胶体微粒相互聚合、集结,在重力作用下沉淀。

      锂电池正极NCM622材料在不同截止电压下的循环衰降模式

      来源:新能源Leader2018-09-07

      对于在4.2v或者4.5v截止电压下循环的ncm622材料其寿命衰降的主要模式是颗粒表面从层状结构向岩盐结构转变引起的电荷交换阻抗的增加。...当充电截止电压提高到4.8v后,ncm622材料体相的晶体结构变化会最终导致颗粒的破碎,引起活性物质损失,同时高截止电压下还会在ncm622颗粒表面产生一层绝缘层,导致材料的界面电荷交换阻抗的增加。

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