来源:工业水处理微信2016-09-12
运行时,加入0.2% naoh溶液维持内冷水的ph在7.60~7.80,当系统电导率升高到设定值后,启动edi,运行一定时间待电导率降到某一值后,停运edi,当电导率再次升高到上限值时,重新启动edi,
来源:储能科学与技术2016-09-07
而在固体电解质中,晶界电阻决定了电解质整体的离子电导率,因此,界面问题是决定电池电化学性能的关键所在。
来源:中国新能源网2016-09-07
石墨烯与聚苯胺复合材料在超级电容器材料方面应用,除了前面提到的石墨烯的特殊性能外,还有就是聚苯胺具有高电导率、易于合成、单体成本低等优点。
来源:储能科学与技术2016-09-06
peo基aspes是研究最早且研究最多的一类aspes材料,但其高结晶性造成室温li+迁移困难、离子电导率低等问题,所以研究人员研发了一系列降低peo结晶度、提升体系离子电导率的改性手段。
来源:北极星输配电网2016-09-05
本发明智能电网用特高压导线采用多股碳纤维导体复合结构,强度大、质量轻,传输距离远,容量大;碳纤维导体重量轻、耐腐蚀,使用寿命长,较好的解决了铝导线长期运行的老化问题,使用寿命明显高于普通导线,应用范围广泛;本发明制得的碳纤维导体具备高电导率
来源:储能科学与技术2016-09-05
为了实现大容量化和长寿命,从而推进全固态锂电池的实用化,电池关键材料的开发和性能的优化刻不容缓,主要包括制备高室温电导率和电化学稳定性的固态电解质以及适用于全固态锂离子电池的高能量电极材料、改善电极/固态电解质界面相容性
来源:中国新能源网2016-09-05
虽然是在相对较低的温度下还原得到的,但这些石墨烯片的电导率仍高达5230s/m。...cmg的比表面积和电导率仍然有较大的优化空间,因此,这种材料应用在edlc超级电容上非常有前景。
来源:中国新能源网2016-09-01
此外碳纳米管具有良好的电导率,改善了聚合物在充放电时电导率降低的现象。聚合物与别的材料复合也有不少人研究。...此外由于2电极同时掺杂,电极材料的电导率较高,电容器内阻小,输出功率大。
来源:中国新能源网2016-08-31
孔径也是影响双电层的重要因素之一;此外,炭材料的表面性能(官能团)、电导率和表观密度等对电容器的性能也有影响。
来源:烯碳资讯2016-08-31
从目前来看,石墨烯具有更加优异的特性,例如具有高电导率和热导率(5 000 w/m˙k)、高载流子迁移率(2105 cm2/v˙s)、自由的电子移动空间、高强度和刚度(杨氏模量约为1.0 tpa)、高理论比表面积
来源:储能科学与技术2016-08-30
共聚物pech-peo-liclo4在室温下的离子电导率可达1.2410-5 s/cm,这是提高聚合物离子电导率的有效途径。...非晶态b2s3-li2s-lii的室温离子电导率可达1.110-4 s/cm,发现在玻璃形成区内,li2s含量对电导率无明显影响,lii含量是决定因素。
来源:中国电机工程学报2016-08-26
理论方面:1)研究大气环境中颗粒物的荷电机制和荷电理论以得到相应的离子颗粒物结合系数,同时将温度、湿度、电导率、介电常数等因素包含于该理论框架内,使得该结合系数能表征更多因素的影响。
来源:烯碳资讯微信2016-08-25
4图3双电层电容器由于gas的高电子电导率,其在超级电容器中的应用很有前景。但是mos2和ws2之类的半导体gas电导率相对较低,因此不利于其应用于超级电容器电极。
来源:烯碳资讯2016-08-25
结果显示这种石墨烯材料具有高的电导率(18620 s/m)和大的比表面积(527m2/g)。
来源:水处理管家微信2016-08-24
4.2反渗透对电导率(硬度)的去除超滤在作为反渗透预处理的同时,对中水中的有机物和色度都有一定程度的去除。但真正完全去除中水中残留的有机物和色度、硬度的设备还在于反渗透。...采用膜法工艺对企业的排放废水进行全部或部分处理后再利用,其产水既可以完全达到纯水标准,满足中高档产品的生产工艺需要;同时,在兼顾投资的基础上,建议企业根据实际情况,可以进行分步实施;部分企业如工艺用水硬度及电导率要求不高
来源:中国新能源网2016-08-24
1.3导电聚合物电极材料导电聚合物又称导电高分子,没有经过掺杂处理的导电聚合物电导率很低,属于绝缘体,通过掺杂等手段,其电导率可控制在半导体和导体范围之间。...kang等运用静电纺丝技术制取聚吡咯(ppy)纳米纤维薄膜,其电导率可达到0.5scm-1,远高于由模具成型方法获得的ppy薄膜的电导率,适合作为超级电容器电极材料;laforgue等将由静电纺丝法制备的
来源:锂粉焙烧技术2016-08-23
水系电池相比于传统的有机电解质体系锂离子电池,成本更低,更加安全,并且具有更高的离子电导率,因此水系锂离子电池比较适合应用在可穿戴设备领域上,当然这是建立在进一步提高水系锂离子电池能量密度的基础上,而无粘结剂电极刚好适合于此应用
mos2是一种理想的负极材料,但是在充放电过程中的体积膨胀会影响mos2的循环性能,同时由于较低的离子扩散速率和电子电导率,使得材料的倍率性能也较差,这影响了材料快速充放电的能力。
来源:高工锂电网2016-08-23
总之,采用lifsi能提升电解液低温体相电导率,同时提高电解液高温热稳定性。综合来看,组合使用dtd/lipo2f2/lifsi的电解液可满足磷酸铁锂启停电池更高的性能要求。...在锂盐方面,李斌建议磷酸铁锂启停电池电解液锂盐可采用lifsi,一是fsi-有更好的电荷离域,所以电导率更高;二是lifsi能显著提升高低温及倍率性能;三是lifsi有更好的稳定性,所以高温副反应更少。
来源:工控老鬼2016-08-22
百分数电导率在20℃时国际标准软的标准电阻率(iacs)与同温度下材料的电阻率之比,用百分数表示,可用重量或体积计算。载流量在允许工作温度下电缆导体中所传导的长期满载电流。