北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果2445

      来源:中国青年网2018-08-28

      为了在短时间内安全释放掉这些电荷,郑新龙想出了一个阶梯放电的方案:我们多次给它替换电阻,最后电压变得很小的时候,就放电成功了。

      来源:材料牛2018-08-28

      根据nernsteinstein关系式,电导率可以计算为其中n为锂离子数,q为锂离子带电荷,v为体系体积,kb为boltzmann常数,t为温度。...在平衡状态下,锂离子电池的嵌入电压定义为正负极两端的li化学势之差,即其中z为转移电荷,f为法拉第常数。积分上式则有其中为嵌入反应过程体系的总吉布斯自由能变化。

      来源:EDN电子技术设计2018-08-27

      还有一个常用的监测剩余电量的方法是,在一些要求比较精确电池容量的地方, 了解电池剩余容量用估算电池使用时间,通过测量流入/流出电池的净电荷来估算电池剩余容量。...对流入/流出电池的总电流进行积分,也就是求图中曲线下的面积,得到的净电荷数即为剩余容量。这就电池容量计算的方法是目前认为是比较精确的计算电池电量的方法。当然设计成本也是比较高的。

      来源:电子发烧友2018-08-24

      所谓光生伏打效应,简单地说,就是当物体受到光照时,其体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。...当太阳光或其他光照射半导体的pn结时,产生电子--空穴对,在半导体内部p-n结附近生成的载流子没有被复合而到达空间电荷区,受内部电场的吸引,电子流入n区,空穴流入p区,结果使n区储存了过剩的电子,p区有过剩的空穴

      来源:粉体网2018-08-24

      小结通过镍钴锰三元材料与磷酸铁锂两种材料的复合,电极反应过程中电荷传递的电阻得到了改善,电池的比能量得到了较好的保持,循环稳定性也有了一定的提高。

      功能纳米材料在重金属污染水体修复中的应用研究进展

      来源:农业环境科学2018-08-24

      di等研究发现碳纳米管对cr(ⅵ)的去除效率在ph低于7.5时去除率可达90%以上,在ph=8时迅速下降,这是因为ph低于7.5时,碳纳米管表面带正电荷,对带负电荷的cr(ⅵ)去除率较高,在ph高于7.5

      来源:粉体网2018-08-23

      剩余的ni2+仍将占据3b位,使得阳离子电荷降低,为了保持电荷平衡,部分ni2+会占据3a位(替代部分li+),形成非计量比材料。

      来源:水处理新视野2018-08-20

      答:1、由于同类胶体具有同性电荷,彼此之间存在电性斥力,相遇时相互排斥。2、由于溶剂化作用(胶体表面的离子与水分子相结合形成一层水化层)胶体表面有一层水分子紧紧包围着,阻碍了胶体颗粒间的接触。

      生物质炭在我国蔬菜地应用的研究现状与展望

      来源:农业环境科学2018-08-20

      生物质炭表面的-cooh、-coh 和-oh 等含氧官能团逐渐增多,由此产生的表面负电荷使得生物质炭具有较高的阳离子交换量(cec)。

      来源:农业环境科学2018-08-20

      2.2 静电吸附机理静电吸附是指细胞的表面带电荷官能团与带正电荷的金属离子之间所发生的相互作用。...2.1 表面络合机理微生物细胞壁的蛋白质、多糖及脂类中具有羧基、羟基、氨基、酰胺基、磷酰基等表面带负电荷的官能团。

      来源:风电技术2018-08-17

      rn向大地泄放,电荷泄放的规律为q0e-t/式中,为电荷泄放时间常数,其值为:=rn3c0,rn为中性点电阻,q0为电网每相对地电容中储存的电荷。...大量的试验和计算表明,当ir=ic时,在半个周期内可将电网对地电容的电荷泄放到只有0.043q0,这时可将间歇性弧光过电压倍数限制在2.5倍以内。

      来源:环保易交易2018-08-17

      这种铁炭接触不存在铁与炭的分层问题,因此更有利于电子的转移,电荷效率较高,废水中有机物的去除效率也较高。...这种铁炭接触不利于电子的转移,电荷效率较低,因此废水中有机物的去除效率一般也较低。同时当铁炭一旦分层将更不利于有机物的去除。

      几种含氟废水处理技术的优缺点对比!

      来源:化工技术资讯2018-08-16

      铝盐絮凝沉淀除氟过程为静电吸附,最直接的证据是ac或pac含氟絮体由于吸附了带电荷的氟离子,正电荷被部分中和,相同ph条件下电位要比其本身絮体要低。...氟离子与氢氧根的半径及电荷都相近,铝盐絮凝除氟过程中,投加到水中的al13o4(oh)147+等聚羟阳离子及其水解后形成的无定性al(oh)3(am)沉淀,其中的oh-与f-发生交换,这一交换过程是在等电荷条件下进行的

      来源:电动汽车资源网2018-08-16

      这是因为首次充电至4.5v以上时,晶格中的o-伴随着li+以lio的形式脱出,为了保持电荷的平衡,表层的过渡金属离子会迁移至体相,占据li+脱出留下的八面体位,从而导致放电时li+无法完全回嵌,造成不可逆的容量损失

      来源:水博网2018-08-15

      酸化破乳法:乳化液废水油滴表面往往覆盖一层带有负电荷的双电层,宜将废水用酸调至酸性,ph值控制在3~4之间,产生的质子会中和双电层,通过减少液滴表面电荷而破坏其稳定性,促使油滴凝聚,同时可使存于油水界面上的高碳脂肪酸或高碳脂肪醇之类的表面活性剂游离出来

      来源:新能源Leader2018-08-15

      从eis测试结果来看,在添加vc添加剂的电解液中形成的sei膜,电荷交换阻抗最大,导致在快速充电的过程中负极产生的极化显著增加,容易在负极出现析li现象,严重影响电池的循环性能。...hye bin son的工作表明fec添加剂能够在负极表面形成电荷交换阻抗更小,离子电导率更高的sei膜,从而减少负极在快速充电过程中的极化,减少金属li的析出,提升高充电倍率下的循环性能。

      来源:希洁污水处理2018-08-14

      是利用氯可在水中迅速形成次氯酸(hoci)的原理: 漂白粉加入水中后亦能水解成次氯酸,次氯酸分子体积微小,电荷为中性,易经细胞壁渗透入细菌体内,抑制和破坏菌体内的各种酶系统(主要是磷酸丙糖脱水酶对hocl

      来源:基层建设2018-08-14

      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。

      来源:环保零距离2018-08-13

      这是由于磷脂分子是极性分子,随着电荷的积累,膜间电压升高。如果膜间电压超过了某一阈值,细胞膜间由于引力引起的压力就会破坏磷脂双分子层而形成小孔。

      来源:水处理新视野2018-08-13

      胶体物污染难处理是由于带有同种电荷,比较稳定,不易沉降,但在ro膜过滤水时被截留在膜表面,形成水合物,易污染膜,导致水通量下降。一般这种趋向用污染指数(sdi)进行评价。

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