北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果2445

      来源:《工业用水与废水》2018-02-19

      试验所用pam为带正电的阳离子型.pam的加入对异号电荷能起到一定的吸附电中和作用,但其助凝作用主要为吸附架桥和网捕卷扫。...2.4pac投加量对混凝出水zeta电位及电导率的影响:zeta电位表征颗粒电荷密度和扩散层的厚度,当zeta电位绝对值高时,说明扩散层很厚,颗粒之间由于同性相斥而不能相互碰撞脱稳。

      纳滤工艺深度处理焦化废水的中试研究

      来源:《工业水处理》2018-02-19

      这是由于虽然纳滤膜对水中氨氮这类一价离子的去除率较低,但废水中存在大量二价离子,由于电荷效应使氨氮随二价离子被纳滤膜截留。

      来源:嘉兴在线2018-02-09

      世界卫生组织(who)给出负氧离子的概念,简单说就是空气中带负电荷的氧离子。

      后锂电池时代:揭秘哪种电池技术会脱颖而出

      来源:锂电联盟会长2018-02-09

      离子半径大则表面电荷密度低,离子自身的传导率高(东京理科大学理学部应用化学科副教授驹场慎一)。...关于高容量的发现,除了锰等的氧化还原反应外,还发现了氧相关的电荷补偿。不过,将充电电压提高到理论值以上容量的4.8v左右后,存在反复充放电时容量大幅降低的课题。

      油田含油污水处理方法对比研究

      来源:《环境科学与管理》2018-02-09

      ①絮凝法: 此方法是将絮凝剂加入含油废水中, 水解后带正电荷的胶团与带负电荷的乳化油发生电 中和,乳化油的油粒聚集、粒径变大,与此同时生成 絮状物吸附细小油滴,然后通过沉降或气浮的方法 实现油水分离。

      来源:新材料在线2018-02-08

      图片来源:网易汽车东芝早在2007年就开始研发scib(超级电荷离子电池),并已经成功应用到包括三菱的i miev和本田的fit ev等众多电动汽车上,目前的scib使用的是二氧化钛作为阳极。

      铁离子对厌氧氨氧化污泥富集培养的影响

      来源:净水技术2018-02-07

      据dlvo理论,当负载电性相同的电荷时,由于细菌个体之间静电斥力的存在,不利于颗粒状富集培养物的形成。

      来源:中国仪表网2018-02-06

      负氧离子是空气中一种带负电荷的气体离子,常被人们称之为长素或空气维生素,是评价环境和空气质量的一个重要标准,在健康养生和旅游资源开发方面扮演着重要的角色。

      锂离子电池极片残留水分测试及其对性能的影响

      来源:第一电动网2018-02-06

      这些半圆归因于sei增厚和电荷转移电阻,表明形成了电阻大的界面膜。电池的欧姆电阻没有明显变化,表明电解液的电导率没有受到lipf6水解的影响。

      新型高效改性材料在重金属废水处理中的应用

      来源:《环境科学与技术》2018-02-05

      据报道,经聚吡咯改造的玻璃珠在一定的ph范围内拥有很高的表面正电荷,增强了对带负电荷的高岭土微粒和腐殖酸的去除。

      AEM:钠离子混合电容器

      来源:能源学人2018-02-02

      cv曲线与准宽幅矩形形状有轻微的偏差,它们的gcd曲线也略微不同于理想的超级电容器,表明这是法拉第和非法拉第反应两种电荷存储机制的组合。

      纳米材料新用途:制造出更便宜的的燃料电池

      来源:材料科技在线2018-02-01

      在这里,氧气提供了形成双键的机会,因为它们可以直接连接到带正电荷的硼掺杂位点。

      从技术专利看丰田等企业在固态电池领域的布局之路

      来源:第一电动网2018-02-01

      硫化物相对较软,更容易加工- 硫化物基固态电解质还存在空气敏感,容易氧化- 硫化物电解质材料本身的稳定性(遇水易产生h2s)- 正极在充放电过程中较大的体积变化会恶化其与电解质之间的界面- 正极一侧由于空间电荷层效应导致界面电阻增加

      2018年电力行业投资策略报告:火电面临重重考验 合并浪潮重塑行业格局

      来源:银河证券2018-01-31

      在电力系统中,将给定时间内最低电荷以下部分的用电负荷称为基本负荷。水电、风电及光伏受到自然条件制约,发电量具有明显的波动性和间歇性,难以发挥基荷电厂的作用。

      AEM:基于MOFs阵列模板构建的柔性准固态钠离子电容器

      来源:能源学人2018-01-31

      如此的高倍率性能得益结构的优化-纳米颗粒均匀紧密的贴附在导电碳片表面,极有利于电荷的传导收集。

      华中大在纳米材料电化学储能领域国际合作取得重要进展

      来源:opticsOJ2018-01-31

      并结合实验和理论研究揭示了edot电荷转移诱导聚合的机理,该机理可以扩展到其他类似的聚合物对mxene二维材料表面改性研究。...华中科技大学光学与电子信息学院江建军教授团队与德雷塞尔大学yury gogotsi教授团队合作,研究了限制在二维mxene ti 3 c 2 t x层间的电荷转移引起的edot聚合效应,在不使用任何氧化剂情况下在

      低浓度VOCs吸附浓缩材料-活性炭和分子筛

      来源:铂锐催化2018-01-30

      zsm-5具有高硅铝比,其表面电荷密度较小,不易吸附极性较强的水分子。尽管水分子的直径小于正己烷,但zsm-5对正己烷的吸附量一般大于水(表3)。

      综述:先进电化学储能器件的原理、分析方法和材料设计

      来源:材料人2018-01-30

      图12 二元混合(杂化)设计用于优化电化学特性通过电极杂化设计,实现对面/体电荷比例的调控,显著提高电化学特性。...图8 影响b 值因素电极材料类型:(a) t- nb2o5 & (b) lifepo4; 电位:(c) b值与电位曲线;载流子类型: (d) (li+vs. na+).图9 两种方法定量区分面/体电荷贡献图

      反渗透膜在水处理应用中的25个常见问题及解决方法!

      来源:食品饮料产业链2018-01-29

      水中硅以两种形态存在,活性硅(单体硅)和胶体硅(多元硅):胶体硅没有离子的特征,但尺度相对较大,胶体硅能被精细的物理过滤过程所截留,如反渗透,也可以通过凝聚技术降低水中的含量,如混凝澄清池,但是那些需要依靠离子电荷特征的分离技术

      来源:科技新报2018-01-29

      以往的熔盐电池例如氯化镍或是氯化钠电池,让电极维持在高温状态,使之保持在熔态(moltenstate)并让电荷可以在其中流动。

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