北极星
      北极星为您找到“电解液”相关结果5072

      来源:中国知识产权报2019-06-11

      2013年以后,国外企业的相关研究更倾向于提高电池回收利用过程中的环保性和经济性,如采用低毒甚至无毒溶剂、简化回收工艺以及对含氟电解液的处理,回收技术上并未出现明显的突破性进展。...与国外企业不同的是,我国企业在新能源汽车动力电池方面,前期主要以磷酸铁锂为主,相关专利布局主要集中在湿法冶金对废弃锂电池进行回收利用方面,而对于干法冶金、电池的放电和拆解等前处理工艺以及电解液的回收利用涉及的专利相对较少

      国内<mark>电解</mark>制氢与氢储能发展现状

      来源:中国工程科学2019-06-10

      在液体电解质体系中,所用的碱性电解液(如koh)会与空气中的co2反应,形成在碱性条件下不溶的碳酸盐,如k2co3。这些不溶性的碳酸盐会阻塞多孔的催化层,阻碍产物和反应物的传递,大大降低电解槽的性能。

      来源:中国能源报2019-06-10

      “铅酸电池和液流电池的电解液不易燃,但这并不代表它们不会出现其它类型的电气事故。...在中国电科院首席专家惠东看来,锂电储能项目发生安全事故的根源是其使用的有机电解液,有热失控和燃烧的风险。

      来源:中国化工报2019-06-04

      该项目的进驻使宁乡高新区初步形成了湖南园区之中唯一“上游材料→锂电池正极、负极、隔膜、电解液、包装辅助材料→电芯→锂电池组装及应用→废旧电池回收再利用”的完整产业链闭环园区。

      来源:新材料在线2019-06-03

      此外,由于环己六酮在高极性的离子液体中的溶解度较低,使得其在离子液体基的电解液中具有较好的循环性能,组装的电池体现高容量和长循环寿命等特征。成果已发布于《德国应用化学》。...▌氮化硼纳米涂层通过稳定电解质降低短路风险材料:氮化硼纳米涂层简介:5月7日,哥伦比亚大学通过植入氮化硼(bn)纳米涂层稳定锂离子电池中的电解质,从而降低电池短路的风险。

      来源:中国产业信息网2019-06-03

      锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间移动工作,主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液组成。生产锂电池正极所需的重要原材料有锂、钴等金属。锂(li),银白色,是密度最小的金属。

      来源:起点锂电大数据2019-05-29

      据悉,宁乡高新区已经汇聚了比亚迪、杉杉新能源、邦普循环、多氟多、五矿新能源材料等新能源新材料产业集群,是湖南园区中唯一“上游材料→锂电池正极、负极、隔膜、电解液、包装辅助材料→电芯→锂电池组装及应用→废旧电池回收再利用

      来源:格隆汇2019-05-29

      5月27日,新宙邦公布,公司为有效地满足动力电池电解液市场增长而形成产能需求,提前对锂电电解液及添加剂产能进行布局,以稳健推进公司业务发展。...上述锂电电解液及添加剂产能结构优化与调整不会对公司日常生产经营产生影响。此次锂电电解液及添加剂产能调整,有助于提高公司锂电池化学品业务的综合成本竞争力,有助于提升公司运营效率,符合公司的整体发展战略。

      全文|《2019年四川省环境质量自动监测系统质量管理实施方案》

      来源:北极星环保网2019-05-28

      每周至少对省控水站开展一次巡检,对仪器设备进行检查和维护清洗,必要时更换耗材、易损件,及时发现并排除发生问题的隐患;每周使用有证标准物质或自配质控样品对省控水站仪器进行测试;及时更换或添加仪器运行所需试剂或电解液

      储能周报12|氢能热度持续上升  动力电池走到十字路口

      来源:北极星储能网2019-05-27

      成功构建了一款水系钾离子全电池,提出利用fe部分取代mn的富锰钾基普鲁士蓝kxfeymn1-yw·zh2o为正极、有机染料苝艳紫红29 (ptcdi)(cas:81-33-4)为负极、22 mol/l的三氟甲基磺酸钾水溶液为电解液

      来源:邦源环保2019-05-24

      (2)废水:本工程产生的生产废水主要为制酸车间产生的污酸、废气处理尾、金银电解车间的废电解液;以及职工产生的生活污水以及初期雨水。...变更后工程占地460亩,包括铅冶炼生产线、铜冶炼生产线和贵金属综合回收生产线、制酸生产线和渣选矿生产线等,年产电解铅50358t/a、电解铜35000 t/a、银492.5t/a,金2080kg/a等。

      来源:中国招标投标公共服务平台2019-05-24

      合同编号:5181-zx-sb/c-第01号(总075号)本次招标范围为:共和45万风电项目1mwh/5mwh液流电池系统、乌兰10万风电项目1mwh/5mwh液流电池系统,包括电池组(包括电堆、模块、电解液

      中科院物理所成功构建水系钾离子电池

      来源:中科院物理研究所2019-05-22

      但是富锰钾基普鲁士蓝材料在低盐浓度电解液中循环时存在严重的溶解问题。作者发现采用高盐浓度的22 mol/l三氟甲基磺酸钾水系电解液后,电极的溶解大幅减少但仍然存在电压和循环衰减(图1c-d)。

      来源:中国国防报2019-05-22

      空气电池具备能量密度高、放电电压稳、循环使用寿命长等优点,且结构简单,作战中通过快速更换金属电极和电解液,可持续提供电能保障。环境适应性强。

      来源:易车网2019-05-21

      据杨凯介绍,钛酸锂作为负极材料嵌锂电位高,在充电的过程中避免了金属锂的生成和析出,又因其平衡电位高于绝大部分电解质溶剂的还原电位,不与电解液反应,不形成固—界面钝化膜,避免了很多副反应的发生,从而大大的提高了安全性

      来源:北极星储能网2019-05-20

      比如,极片毛刺、电解液分布不均匀、有金属杂质等。另外一个方面,在电池使用的过程中有没有滥用的行为?有没有过充过放,在过温、欠温的环境下对它进行暴力操作。

      北京普能世纪黄绵延:全钒液流电池储能系统商业化发展之路

      来源:北极星储能网2019-05-19

      这样可以把电池成本分成两部分,一个电解液部分,一个是非电解液部分。...第三个,非常好的特点,钒在电解液里面使用完了以后可以完全循环回收的,跟其他的技术不一样。

      烟台创为李明明:基于气相分析的热失控预警应用技术研究

      来源:北极星储能网2019-05-18

      我们可以看一下这种电池燃烧事故的特点,首先热失控是存在着负反应,无法根除,通过多种技术,电解液或者改良隔膜,增加一些防护的添加剂,或者阻燃电阻可以实施综合性的技术改良。

      中国电科院首席专家惠东:电力储能中的安全问题及应对技术

      来源:北极星储能网2019-05-18

      无论如何,现有的锂离子怎么改变,由于锂离子电池是有机电解液体系这件事情发生,这是它的根源。存在温度过高或过充电时,电解液表现分解是核心原因。

      全面了解钾离子电池 从郭再萍教授最新Science Advances综述入手!

      来源:纳米人2019-05-17

      钾离子电池由于其低成本,电解液中快的离子传导性以及高的工作电压近年来引起了极大的关注。...然而,对钾离子电池的研究仍处于起步阶段,对各组分(电极材料和电解液)存在的问题进行深入了解以及提出克服这些问题的研究策略对于进一步探索合适的电极材料和发展钾离子电池技术至关重要。