来源:慧聪电子网2015-03-31
超级电容器和电子器件中的电容器最主要的不同在于,超级电容器不依赖两个电极间的电介质。因此,电容器分离电荷,而超级电容器通过吸附在电极材料上的离子双电层储存能量。...最佳的碳电极比表面积已经达到3000m2/g。但是,迄今为止,最好的石墨烯也只有1500m2/g的比表面积。限制的因素在于还没有能力生产适用于超级电容器的石墨烯。
来源:北极星电力网2015-03-30
随着本次媒体发布会的圆满成功,相信,江苏清电极力推广的承载了清华大学的apf技术将能更好地服务社会。
来源:北极星风力发电网2015-03-30
开展金属锂负极材料研究,通过锂金属表面修饰改性和制备新形态(粉末、薄膜)锂电极,遏制锂晶枝形成,解决其安全性和循环稳定性,比容量2000mah/g。
来源:中关村在线2015-03-27
这种设计只需在硫化物上添加一层薄薄的二氧化硅,使硫与电解质分离,轻易通过电极之间。目前,很多的相关研究已经展开,实际应用的日期越来越近。
来源:中国报告大厅2015-03-26
资料显示,加入石墨烯材料,同等体积的电容可扩充5倍以上的容量,而锂电池电极中加入石墨烯可大幅度提高其导电性能。
石墨烯在新能源领域如超级电容器、锂离子电池方面,由于其高传导性、高比表面积,可适用于作为电极材料助剂。...6.北京莹宇电子科技有限公司北京莹宇电子科技有限公司是国内首家从事石墨烯宏量制备并进行其应用研究的企业,主要产品为多孔石墨烯电极材料。
来源:第一电动网2015-03-25
电极材料对电池来说,非常重要。可以说是电池的心脏。但是不是说光有一个好心脏,就可以解决所有的问题呢?想来答案肯定是否定的。电池虽小,五脏俱全。电极材料仅仅是电池的关键材料之一。
来源:慧聪网2015-03-25
总结:1、负极产生的自放电由于负极活性物质铅为活泼的金属粉末电极,在硫酸溶液中,电极电位比氢负,可以发生置换氢气的反应,通常把这种现象叫做铅自溶。...铅酸蓄电池的自放电的原因,是由于电极活性物质在电解液中的不稳定性引起的。下面从两个大的方面来探讨正负极的自放电和影响自放电速率大小的因素。
来源:盖世汽车网2015-03-25
未来特斯拉计划推出新的20700钴酸锂电池,该电池体积虽然更大,但在改进了化学成分(电解质和电极)之后提升了能量密度。因而在达到相同的功率要求时,所需要的电池模块数量减少,整个电池组重量降低。
来源:第一电动网2015-03-24
来源:材料人网2015-03-24
实验设置了一个没有纳米结构的电极,比如镍/氧化镍电极和铁/氧化铁电极,结果表明,复合结构电极具有更高的电容,更高的能量密度和更多的充放电次数。
来源:技术在线2015-03-23
这项技术可能会给太阳能电池、显示器的的透明电极、燃料电池的氢离子渗透膜、高品质隔离膜以及柔性电子整体带来很大的影响。此前主要有两种方法可以获得高品质的石墨烯。
来源:中电新闻网2015-03-20
2014年,按照修订后的《火电厂大气污染物排放标准》,燃煤电厂除尘设施进行了大范围改造,在继续应用低温电除尘器、高频电源、移动电极技术的基础上,湿式电除尘器等开始在一些新建机组和改造机组上大规模应用。
来源:鑫椤资讯2015-03-19
增加超级电容器生产厂商数量,通过市场竞争的手段刺激相关技术的研发;■扩大高比功率超级电容器的生产规模,实现突破百万件的年生产量;■将超级电容器当前的制造成本降低50%;■拟定一个超级电容器可持续发展战略,主要针对更高效电极材料的探索
来源:网易科技2015-03-18
固态电池一个电池是由电极和电解质组成的。一般来说,电极为金属导体,电解质为某种液体。顾名思义,固态电池使用的是固体电解质。固态电池消除了任何液体泄漏的问题,并可以小型化。
来源:鑫椤资讯2015-03-17
该电池由5个单体电池串联而成,以az31镁合金为阳极,以10%的nacl溶液为电解液,以上述空气扩散电极和锰氧化物催化剂为阴极。...图1 1000wh镁空气电池样机演示图图2 镁空气电池样机中的单体电池放电曲线开发金属空气电池首先需解决的问题是阴极空气扩散电极的制备和高性价比氧还原催化剂的合成。
来源:北极星电力网2015-03-13
超高功率石墨电极生产88. 珠光云母生产(粒径 3-150m)89. 多维多向整体编制织物及仿形织物生产90. 利用新型干法水泥窑无害化处置固体废弃物91. 建筑垃圾再生利用92.
来源:中国客车网2015-03-13
一般采用含有锂元素的材料作为电极,因为很多材料都可以被用来做锂离子电池,所以锂离子电池的种类和用途有很多。...锂离子电池的工作原理是依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作,即在充放电过程中,li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。
来源:东方电子2015-03-13
(2) 热力效应:a) 直流电流作用下电极温度升高,可能蒸发土壤水分,导电性能变差,电极将出现热不稳定,严重时会使土壤烧结成几乎不导电的玻璃状,电极将丧失运行能力。
来源:中国电子电力产业网2015-03-12
其作为锂离子电池负极材料的理论容量可达2600 mah/g,7倍于商用石墨电极。 石墨/石墨烯因其极高的电子电导率被引入到该体系中以提升纳米复合材料整体的电子电导率。