北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果1765

      来源:安阳日报2020-09-14

      氢燃料汽车的核心是电池反应堆,车辆存储的氢气,在燃料电池反应堆中和氧气产生化学反应,产生电荷和水,电荷被存储在车辆动力电池内部,为驱动电机提供能量,水作为化学反应的生成物被排出车外,因此,氢燃料电池被誉为真正的零污染产品

      来源:淼知水圈2020-09-10

      水中呈胶体状态的污染物质通常带有负电荷,胶体颗粒之间互相排斥形成稳定的混合液,若水中带有相反电荷的电介质(即混凝剂),可使污水中的胶体颗粒改变为呈电中性,并在分子引力作用下凝聚成大颗粒下沉。

      来源:国际能源小数据2020-09-09

      当醌分子被强迫携带额外的电子时——这意味着它们带着负电荷——它们对二氧化碳分子有很高的化学亲和力,并能阻挡任何通过的分子。...以醌作为固体电极,并通过电压的小变化来改变电极本身的电荷来激活和停用醌。这样的“电振荡吸附”技术,不需要泵送流体,也不需要提高或降低温度或压力,二氧化碳最终会在固体醌电极上形成一个易于分离的附着物。

      来源:《基层建设》2020-09-08

      但这种除尘效果与滤布的电荷直接相关,必须遵循“异性相吸”的原则,因此在发挥袋式除尘器的这一除尘作用时,应该结合颗粒物的性质来科学选择滤布。

      来源:pv-magazine2020-09-02

      太阳能电池的正面金属“手指”网筛使用银材料,可将硅产生的电荷传输到模块,然后进入电力系统。一些专家预测,太阳能产业要想继续实现高增长,那么将很快需要消耗全球大部分白银产量用于继续生产组件。

      来源:微锂电2020-08-25

      它是由从电池中提取的总电荷与整个循环中注入电池的总电荷的比值给出的。可充电锌金属电池(rzmb)为现有锂离子电池和新兴锂金属电池提供了引人注目的补充,可以满足未来不断增长的储能需求。

      南京工业大学徐炎华教授课题组在含砷废水处理方面取得新进展

      来源:环境吸附材料2020-08-20

      首先,静电作用的强度强烈依赖于ph,在相同ph下,as(v)携带的负电荷量高于p-asa携带的负电荷量。其次,p-asa和as(v)可以与hfo特异性键合形成复合物。

      含油废水及其处理技术的研究进展

      来源:低碳世界2020-08-19

      通过吸附电荷反应和去除聚结物反应,将水中污染物质去除。电絮凝法最大的好处是处理效果好,占地面积小,操作简单,浮渣物相对较少。经科研考究证明,在最佳的实验条件下,cod 及油分别达到 85%,95%。

      来源:中国科学网2020-08-19

      李永舫解释道,“由于共轭高峰的主链传输很快,有了共轭侧链就像搭了座桥,使电荷在这条共轭侧链上传输也比较快,提高空穴迁移率,进而提升光伏性能。”

      来源:物理学家组织网2020-08-18

      研究负责人赫拉·赛文教授解释说:“我们的纳米结构器件没有重组和反射损失,因此我们可以收集到所有倍增的电荷载流子。”...阿尔托大学研究人员表示,这一重大突破背后的秘密武器是黑硅光电探测器独特的纳米结构内出现的电荷载流子倍增过程,该过程由高能光子触发。

      破乳技术在乳化液废水预处理中的实验研究

      来源:广东化工2020-08-14

      cpam 投加量的增加,cod、含油率和 ss 去除效果反而下降,其主要原因是 cpam 投加过量,cpam 本身是高分子有机物,过量的 cpam 增加了出水中的 cod,另外,由于 cpam 本身带正电荷...1.3 破乳剂的选择由于大多数乳化液添加成分为阴离子表面活性剂,因此可选择与之具有相反电荷——阳离子的破乳剂,破坏油水界面的双电子层结构,另外,同时兼顾所选破乳剂还需具有絮凝凝聚作用,以使在破乳的同时能够同时去除乳化液废水中的

      来源:快科技2020-08-14

      阳极或负电荷电极由氟、铜和钴组成,而阴极或正电荷电极主要由镧组成。此外,研究人员用固体电解质,来代替锂离子电池中通常使用的液体电解质。

      来源:环保小蜜蜂2020-08-12

      混凝沉淀法混凝法是向废水中加入混凝剂并使之水解产生水合配离子及氢氧化物胶体,中和废水中某些物质表面所带的电荷 ,使这些带电物质发生凝集。

      双盾环境:湿式电除尘器将在烟气超净排放领域发挥更重要作用

      来源:北极星环保网2020-08-10

      在放电极与阳极管之间形成高压电场,烟气中的粉尘、酸雾、液滴、pm2.5、气溶胶、汞等重金属颗粒物被荷电,在电场力作用下各类颗粒物向阳极管发生定向移动,同时荷电后的粒子通过静电凝聚作用粒径增大,使各类粒子被捕集到阳极管壁并迅速释放电荷

      来源:北极星储能网2020-08-10

      风光储融合可以实现未来24小时的发电,这个是未来发展的方向,现在也有很多比较好的案例,像英国的100兆瓦时风电荷储供需平衡的应用,青海2.4gw特高压基地的储能应用,也提供了特高压本身用电的效率和利用率

      来源:北极星太阳能光伏网2020-08-07

      风光储融合可以实现未来24小时的发电,晚上也可以发电,这个是未来发展的方向,也有很多比较好的案例,像有英国的100兆瓦时风电荷储供需平衡的应用,青海2.4gw特高压基地,也提供了特高压本身用电的效率和利用率

      时代沃顿:技术的突破在于创新

      来源:新华网2020-08-07

      梁松苗介绍,首先,采用其独有抗污染专利技术对膜表面进行改性,改变膜表面的电荷性及光滑度,增加膜表面亲水性,减少污染物及微生物在膜表面的附着,降低膜元件污染速率,延长使用寿命;同时采用34mil宽进水流道设计

      清华大学电机系首次研制成功200摄氏度高效介电储能薄膜 成果刊登在Nature Communicat

      来源:清华电机2020-08-07

      a:聚合物-分子半导体复合体系能级与电荷转移示意图. b:分子半导体静电势分布. c:电极/聚合物界面表面电势分布.该论文采用了一种与前期方法截然不同的技术路线:利用有机光伏中电子受体材料的强得电子能力实现了在高温聚合物中构筑深电荷陷阱

      来源:工程师大胖2020-08-05

      而活性炭吸附的机理包括以下两部分:物理吸附和化学吸附,其中物理吸附指的是由范德华力(也即分子间引力)引起的多分子层吸附,具有吸附速度快、无选择性、低温吸附量大、吸附热小,可逆性等特点;而化学吸附是指伴随着电荷移动或者生成化学键的吸附

      来源:南京大学2020-08-05

      目前工作集中在研究量子相干特性、自旋多重性以及界面能量电荷转移等物理过程,寻求突破现有光电转换效率, 信息存取速率限制的新机制开展以能源信息应用为目标的基础研究。

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