北极星
      北极星为您找到“接触电极”相关结果929

      来源:电池联盟2019-10-14

      目前固体电解质与固体电极之间的界面接触阻抗值是电解质本体阻抗的10倍以上,严重影响了离子的传输,导致电池的循环寿命、倍率性能差。...固态电池使用固体电极和固体电解质,不仅可以有效地减少体积和质量,同时提升锂电池的能量密度,能够很好地解决当前三元锂电池高安全和高能量密度这一矛盾,或许会成为动力电池技术未来发展的重要方向。

      诺奖化学奖让锂电池走上神坛 大企业已抢占固态锂电池风口!

      来源:上海有色网2019-10-11

      再次,固体电极与固体电解质界面接触性差,界面阻抗大是制约固态锂电池循环性能的主要瓶颈之一。...目前固体电解质与固体电极之间的固/固界面接触阻抗值是电 解质本体阻抗的 10 倍以上,严重影响离子的传输,导致电池的循环寿命、倍率性能差。

      来源:盖世汽车资讯2019-10-10

      在普通锂离子电池上,碳涂层可以改善集流器性能,比如确保集流器和电极之间的电接触更好。muoz解释说:“通过激光改变集流器的表面,可以消除化学涂层的需要。...所有锂离子电池两端都有电流收集器,上面涂覆着电极材料。在电池运行期间,这些材料可以储存锂离子,并在必要时释放它们。从技术上讲,激光作用于金属表面,可以使电极更好地附着在集流器上。

      钙钛矿太阳能电池何以成为第三代太阳能电池?

      来源:国际能源研究中心2019-09-29

      ,其接触界面称为异质结界面(pn结)。...带负电的自由电子经过电子传输层进入玻璃基底,接着经外电路到达金属电极。带正电的空穴则扩散到空穴传输层,最终也到达金属电极。在此处,空穴与电子复合,电流形成一个回路,完成电能的运输。

      来源:《防护工程》2019-09-25

      另一种腐蚀方式就是点化学腐蚀,这种腐蚀主要是由于环保设备与相应的电解质溶液相接触,通过一定的电极反应而产生的腐蚀。电化学腐蚀主要是在相对比较潮湿的环境中发生的。...3环保设备腐蚀的原因和种类 3.1腐蚀的原因环保设备一般都是至于露天或者一些厂房的车间里,这些设备无时无刻不在跟外界的环境进行着接触,由于温度,空气和工作环境的原因,造成这些环保设备一直处于一种化学的环境中

      来源:《基层建设》2019-09-25

      又称固体式气体传感器,其原理是把电极嵌入到金属氧化物的烧结体中,由气体吸附引起半导体电阻变化,其导电能力随气体浓度变化,从而从传感器的响应电路测知气体浓度。...如以氧化锡、氧化锌等金属氧化物为主要成分的烧结体,一般因化学成分偏离化学计量比而呈现n型半导体特性,一旦与碳氢化合物、酒精等可燃性气体或一氧化碳、氨等有毒气体总称还原性气体相接触,由烧结体对可燃气体的吸附作用而产生的导电性能的变化

      这是真实的固态电池吗?

      来源:NE时代2019-09-19

      但是,固态电解质能够带来稳定性的好处,却无法像液态一般渗透到电极的各个角度。这就导致电极与固体电解质之间的接触面积小,同时界面电阻非常高,影响到离子传导率。

      规划26GW 愈发火热的HIT电池如何选择金属化技术?

      来源:光伏测试网2019-09-18

      目前,hit电池的电极目前主要采用丝网印刷低温ag导电浆实现的,降低电极的丝网印刷电阻和细化金属线是实现太阳能电池低成本、高效率的关键。...不同于传统晶硅电池浆料采用高温烧结,银粉之间依靠表面熔融相互连接,玻璃相在一定程度上熔银并刻蚀硅板,形成可靠黏结和欧姆接触。因此1n的拉力要求对于低温银浆的是一个挑战。

      为什么三元材料的首次库伦效率不是100%?

      来源:新能源Leader2019-09-11

      g,这也表明活性物质颗粒之间的接触对于首次不可逆容量具有显著的影响,更好的接触(压实密度大)有利于改善li+的扩散通道,因此有助于减少首次充放电过程中的不可逆容量损失。...下图为ncm811材料电极在不同的涂布量、压实密度、不同导电剂和不同导电剂/粘结剂含量的情况下电极的首次充放电曲线,从图中能够看到电极涂布量的变化(6-20mg/cm2)对于电极在首次充放电过程中的不可逆容没有影响

      来源:中国能源报2019-09-11

      -电解质接触差这一瓶颈提供了新思路……与此同时,赣锋锂业、清陶发展、宁德时代、辉能科技、比亚迪、国轩高科、北京卫蓝等企业均在积极推进固态电池项目。...而固态电池使用固体电极和固体电解液,与传统锂离子电池相比,优势十分明显。一是能量密度更高,质量更轻、体积更小。传统锂离子电池的隔膜和电解液加起来占据了电池近40%的体积和25%的质量。

      固态电池即将商业化?还早着呢

      来源:第一电动2019-09-09

      现阶段的大部分固态电池企业的产品仍需添加少量液态电解液以缓解电极界面问题、增加电导率,因此隔膜仍然存在与电池中以用来阻隔正负极,避免电池短路。...传统液态电解质与正、负极的接触方式为液态与固态接触,界面润湿性良好,界面间不会产生大的阻抗,而固态电解质与正负极之间以固态与固态界面的方式接触接触面积小,与极片的接触紧密性较差,界面阻抗较高。

      来源:工人日报2019-09-06

      然而,主流电极材料也是固态物质,由于两种固态物质之间的接触几乎不可能像固-液接触那样充分,目前使用固态电解质的电池难以实现良好的电极-电解质接触,电池整体性能也并不令人满意。

      来源:深圳搜芯网络2019-09-05

      其次,固态电解质和电极的界面处理也是固态电池目前面临的一大难题。在固体电解质中锂离子传输阻抗很大,与电极接触的刚性界面接触面积小,在充放电过程中电解质体积的变化容易破坏界面的稳定。

      来源:科技日报2019-08-30

      该方法的提出为克服固态电池中电极-电解质接触差这一瓶颈提供了新思路。...结果显示此方法制备的固-固复合电极中活性物质与电解质之间结合充分程度接近固-液接触,并且其倍率性能也不亚于传统浆料涂覆技术制备的固-液复合物电极

      打破锂电池固态电解质的瓶颈 中国科大提出原子级解决方案

      来源:中国青年报2019-08-29

      然而,主流电极材料也是固态物质。由于两种固态物质之间的接触几乎不可能像固-液接触那样充分,目前使用固态电解质的电池难以实现良好的电极-电解质接触,电池整体性能也并不令人满意。

      来源:中国新能源网2019-08-29

      一旦皮肤接触到它,就会导致日照性皮炎,两日内结合阳光和汗液后,皮肤就会出现水泡并感到灼痛。...这些特性部分是因为其具有大量不同尺寸的孔洞表面的活性炭充当电极材料。来自nust misis的科学家们已经研究了利用植物茎中纤维物质的可能性。他们把它们变成了电极 - 能够储存能量的元件。

      来源:麻雀炒股2019-08-28

      电池成为近三年行业主流工艺1、综合考虑效率和成本,perc 电池是当下最佳选择目前光伏行业先进技术包括:湿法黑硅(mcce)技术、背面钝化(perc)技术、异质结太阳能电池(hit)、金属穿透(mwt)技术、全背电极接触晶硅光伏电池

      来源:中国能源报2019-08-28

      既要满足接触电阻、基材溶出率等指标要求,又要克服钛材料不能承压的特性,柴茂荣和他的团队对钛材料进行改进,冶炼材料,制作产品,再做测试,没有成功就重新再炼材料。...攻关核心技术据了解,燃料电池项目的设计研发分为膜电极、双极板、电堆封装以及bop系统(包含系统控制、氢泵、其它附属设备等)四大部分。

      解码高压燃料电池电堆密封关键工艺

      来源:高工氢燃料电池2019-08-27

      密封方式主要采用双极板与膜电极挤压橡胶密封材料,形成接触密封。由于装机后没有相对运动,属于典型的静密封。...单体电池电极连接时,必须要有严格的密封,密封不良会导致氢气泄露,降低氢的使用率,影响燃料电池的效率,严重时会导致电池无法工作,影响电池寿命。

      无机固态电解质的基础科学问题

      来源:能源学人2019-08-26

      电极/电解质界面处的组成和结构与材料体相有较大差别,离子阻塞或电子导电的界面产物会对固态电池的性能产生不利影响,对界面本质的理解将有助于人们选择合适的材料组合发展下一代的固态电池。物理接触问题。

      相关搜索