北极星
      北极星为您找到“电池液”相关结果47

      来源:雷锋网2019-03-13

      新型充电池用户只需每行驶480公里更换一次电池液即可,整个过程与当前加油极为相似,所需时间远远短于给锂离子电池电动汽车充电所需要的45分钟。

      专家:电动车自燃都是电解<mark>液</mark>的“锅”!

      来源:汽车头条2018-12-21

      但是电动车出如果是因为电池液泄露易自燃,就和sars一样,原因很多,难以说清,也没有很好的解决措施。...“因为着火的就是电解,它是有机溶剂。”所以如果按照王子冬的理论来看,电解其实才是导致动力电池起火的“罪魁祸首”。

      来源:SMM钴锂新能源2018-08-30

      经检查判断,具体原因为因电池故障,电池液外漏,产生酸性气体,致使电池舱压力过大,安全阀不能及时打开,导致电池舱爆裂,产生短时明火,舱内自动灭火开启,大量干粉压力推向高温电池舱,产生短时接触的爆炸声和大量烟雾

      <mark>电池</mark>隔膜的工艺表征参数及意义(附2017国内隔膜企业top10)

      来源:电池材料2018-05-30

      常用单位:s/100ml典型值:200~800s/100ml影响电池性能:内阻3、吸率反映隔膜材料、微观结构与电池液的浸润性能。...常用单位:g/m2影响电池性能:内阻、容量4、化学稳定性隔膜的使用环境是一个化学环境,因此要求隔膜对电解具有化学惰性,即不与电解发生化学反应,也不能影响电解的化学性质。

      北京普能世纪总裁黄绵延:容量性储能技术配合光伏和风电是未来储能方向

      来源:北极星储能网2018-04-02

      电池液满充的时候混一下没有问题,这个在其它的电池很难做到的,说明这个技术绝对安全。...第三个,我们一次性投资成本高一点,但是50%的投资在电池液上面,这个电池液可以回收的,十年、20年回收起来是新一样的,这个从资本的角度来讲,降低客户的投资进行资本化运作的时候,这是一个非常重要的一环。

      来源:动力电池网2017-08-18

      原因就在于当前三元电池的电气安全、功能安全、化学安全、机械安全方面控制仍未完善。三元电池液态电解质易燃易爆,长期使用易触发热失控,在充放电过程中锂枝晶生长容易刺破隔膜,引起电池短路,造成安全隐患。

      来源:国际能源网2017-07-27

      无膜电池 美国普渡大学的科研人员开发了一种新型无膜流动电池,能实现快充效果。该电池利用液态电解质作为电池液,当电池电量耗尽时,驾驶人员只需更换用新的的电池液就可以快速充电了。

      来源:起点研究2017-07-19

      电池利用液态电解质作为电池液,当电池电量耗尽时,驾驶人员只需更换用新的的电池液就可以快速充电了。意想不到的是,使用过的电池液可以被收集起来,批量送到发电站再次进行充电,变成电解质,循环利用。

      来源:最有料在线2017-06-20

      该新型电池是一款无膜电池,它利用新的液态电解质更换用过的电池液,就像在加油站加油一样。...用过的电池液或电解质还可以被收集起来,批量送到太阳能电厂、风力发电厂或水力发电厂再次进行充电,变成电解质,加以循环利用。

      储能元年开启 你需要知道的液流<mark>电池</mark>技术

      来源:北极星储能网2017-05-12

      今天,我们就来一起聊一聊液流电池。液流电池液电池,是一种活性物质存在于液态电解质中的二次电池技术。...并且它的正、负极电解组成相同,可设计成无隔膜单电池电池制造成本低,具有很大的实用性。并且它的正、负极电解组成相同,可设计成无隔膜单电池电池制造成本低,具有很大的实用性。

      来源:中国科学报2017-03-07

      新技术|美国研发出新型液流电池液电池跃为储能黑马...在这项新的研究中,刘天骠团队开发的这种水相有机液流电池以水溶性的二茂铁作为正极电解活性材料,甲基紫精作为负极电解活性材料,因而称之为二茂铁/甲基紫精液流电池

      风光储开始大规模示范 储能有哪些形式?

      来源:智汇光伏2017-02-15

      4)液流电池液电池是一种结构与传统蓄电池完全不同的电化学储能装置, 其特点是以各自单独循环的电解为正极和负极。...液流电池的特点是:额定功率与容量没有关系,容量大小仅与作为正极和负极的电解储存量的多少及电解的浓度有关。可以通过增加电解的储存量和提高电解的浓度,增加电池的容量,为制造超大容量电池提供了条件。

      来源:电力储能联盟2016-12-12

      (2)液流电池液电池的活性物质可溶解分装在两大储存槽中,溶液流经液流电池,在离子交换膜两侧的电极上分别发生还原与氧化反应。此化学反应为可逆的,因此可达到多次充放电的能力。

      来源:电力储能联盟2016-12-09

      (2)液流电池液电池的活性物质可溶解分装在两大储存槽中,溶液流经液流电池,在离子交换膜两侧的电极上分别发生还原与氧化反应。此化学反应为可逆的,因此可达到多次充放电的能力。

      来源:烯碳资讯2016-10-31

      因发现石墨烯而获2010年诺贝尔物理学奖的安德烈海姆向联合调研组表示,将石墨烯添加到塑料、橡胶、金属等材料,或加入润滑油、纤维、电池液、油漆等液态工业品中,可显着改善它们的性能。...比如新能源产业,经石墨烯改性后的锂电池和石墨烯制超级电容器已有较成熟的产品出现。

      来源:钒电池微信2016-05-24

      由于具有单独的活性物质储罐,液流电池的输出功率和容量相对独立,系统设计...第三是不同的炭材料之间有机协同也需要进一步研究,铅炭电池里面的一些电池管理系统和规模化的技术,也是铅炭电池技术里非常重要的方面。最具大规模性价比优势全钒液流电池液电池是一种大规模高效电化学储能电池

      来源:北极星电力网2016-05-20

      由于铅炭电池的循环寿命较长且技术运用成熟,更适合应用于规模性储能,在削峰平谷,微网运行方面都能发挥很好的作用。最具性价比液流电池液电池是一种大规模高效电化学储能电池

      来源:储能科学与技术2016-05-12

      因此,对于相对成熟的钠离子电池液态电解质,需要进一步关注其电极过程的界面问题,提高其安全性,并改善其与电极材料和电池辅料的相容性。...不过,这类电解质在长期工作过程中会腐蚀金属钠电极,影响sei膜的稳定性,引起电池电化学性能的衰减;另外,液态电解质还普遍都存在漏、燃烧等安全性隐患。

      来源:大公报2016-04-05

      但在翌年一月,日航一架七八七客机维修时,发现锂电池释出气体及漏出电池液。...消防初步调查后怀疑是电池肇祸,火警没有可疑,正跟进电池失火的原因。包裹锂电池烧毁另外,东涌赤角骏运路九号机场超级一号货站三楼内,昨晨9时45分亦发生涉及锂电池的火警。

      来源:中国新能源网2016-03-31

      液流电池液电池的活性物质可溶解分装在两大储存槽中,溶液流经液流电池,在离子交换膜两侧的电极上分别发生还原与氧化反应。此化学反应为可逆的,因此可达到多次充放电的能力。

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