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      干货|探究电化学储能机理 该如何应用原位表征技术?

      来源:微算云平台2019-06-14

      碳孔道和电解液的浸润性大量的原位表征实验和计算机模拟研究表明,即使在外加电压为零时,由于碳孔道和电解液的浸润性,多孔碳电极孔道中也存在大量的离子和溶剂分子。...电荷存储机理的定量化描述超级电容器在碳电极表面存储电荷,以电极/电解质为界,在电极一侧主要发生电子的迁移和电荷的传递,在溶液一侧,则主要发生离子的扩散和电荷的传递。

      来源:易车网2019-05-21

      由于碳电极与金属锂的电位接近,当电池过充电时会在碳电极表面析出金属锂形成锂枝晶,锂枝晶会刺穿电池隔膜引起短路;而另一技术路径,以合金类材料作为负极材料,解决了碳材料析出锂枝晶的问题,但在充放电的过程中,

      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

      与无定形碳电极相比,石墨碳电极具有良好的商业应用前景,因为其长时间稳定的反应平台且高于0.1 v(v vs. k+/k),从而避免了安全问题并保证了高工作电压和高能量密度。

      北理工制备出钠离子电池负极材料——硫氮共掺杂的介孔中空碳球

      来源:北京理工大学2019-04-11

      为了实现钠离子电池的高倍率、长循环性能,需要碳电极材料具有快速的电子与离子传导能力,并保证充放电后电极结构的稳定性;为了半径较大的钠离子快速扩散,需要对碳层间距进行调控。

      TOP期刊盘点:2019年来储能领域最新进展

      来源:材料人2019-04-08

      电化学性能测试表明,相比于碳纤维负载的硫正极,钴酸镍负载的硫正极不仅具有着高的质量比容量(1125 mah g-1),更是具有非常高的体积比容量(1867 mah g-1),这几乎是传统硫/碳电极的两倍

      全钒液流电池电极研究进展

      来源:储能科学与技术2019-01-28

      通过在电极表面生长碳纳米管或者负载石墨烯、氧化铱等而制备的复合电极材料,以及采用天然废弃物制备的多孔碳电极,可以达到同时提高电极表面催化活性和增大电极电化学反应面积的效果。

      来源:勉县政府门户网站2018-09-30

      产品不仅填补我国在高端中孔碳电极材料领域的技术空白,且处于国际领先水平。目前产品供不应求,远远满足不了市场需求。...超级电容器高性能中孔碳电极材料(碳粉)是的一款高科技产品。产品广泛应用于国防、化工、冶金、储能、电子、新能源汽车、环保等领域。产品自研发以来,产品及生产工艺先后获得3项国家发明专利,3项实用新型专利。

      来源:cnBeta.COM2018-09-25

      由于二氧化碳不是很活跃,以前对锂 - 二氧化碳电池的尝试需要使用金属催化剂,但研究人员在此找到了一种使用碳电极的方法。首先,通过将二氧化碳掺入胺溶液中使二氧化碳预活化。

      来源:慧聪水工业网2018-08-09

      3、工艺流程铁碳电极反应需要在酸性条件下进行反应才能达到较好的效果,因此在反应之前需要将废水ph值调至3~4,反应结束后ph值为5.7左右,一般的为了除去废水中存在的fe2+和fe3+需要加碱将出水ph

      来源:武汉工程大学2018-07-25

      通过上述方法获得的含氧官能团活化碳电极材料可以在3分钟内实现满充,循环寿命长达1000余次。该研究工作也得到了华中科技大学动力与储能电池实验室黄云辉教授团队的大力支持。

      关于微生物燃料电池-电-芬顿体系处理聚醚废水处理效率研究

      来源:环境科学学报2018-07-04

      相结合, 在以氧气为电子受体的mfc中加入fe2+形成˙oh(e=2.8 v), 将有机污染物质氧化成co2、h2o或矿物盐.但微生物燃料电池也有许多制约因素如自身内阻大功率输出低;水中低浓度溶解氧在碳电极表面氧化还原活性低

      粘接强度对于硅负极材料性能的影响

      来源:新能源Leader2018-07-02

      在接触电阻的建模上,研究者们选择了通量管概念,这一概念已经被广泛的被用来描述热阻和电阻,因此硅碳电极与集流体之间的接触电阻可以通过下面的公式进行描述。

      来源:天能集团2018-06-05

      天能智能微网铅储能电站天能智能微网铅炭储能集装箱铅炭电池采用先进的负极加碳电极技术,电池具有比能量高,循环寿命长,psoc性能更好等特点,是一种新型的超级电池,适用于新能源及电力条件不好的地区等,如大型园区

      来源:储能科学与技术2018-05-29

      nernst反应的cv曲线:lifepo4薄膜电极作为工作电极,pt惰性电极作为辅助电极,饱和甘汞电极作为参比电极,1 mol/l lino3电解液体系测得的cv曲线;(c)准可逆电化学反应的cv曲线示例:玻璃碳电极作为工作电极

      来源:清新电源2018-05-22

      目前,在一些商业电池中(如松下或日立),在碳电极中加入少量的硅(大部分为siox)以进一步提高电池的容量。

      比能量872.3Wh/kg!锌空气电池在未来储能领域具广阔应用前景

      来源:新能源Leader2018-05-04

      于是人们由将视线注意到了碳电极,研究表明碳材料内的缺陷和多孔结构能够为o2在电极中的还原和析氧提供众多的活性点位,从而提升金属-空气的电池性能。

      韩国成功开发锂硫电池电极新材料

      来源:中国有色金属报2018-04-11

      为了解决这一问题,将多孔碳粉末包裹硫,由此提高了导电率,减小了体积变化,从而阻止了多硫化物的熔化,这就是硫-碳电极的开发目标。...为了克服现有碳材料的缺点,研究团队通过电喷射制作出大量的一维形态的碳纤维,固体硫粉末被泥浆(固体和液体混合物或细微固体粒子在水中的悬浊液)打湿后干燥,从而开发出接触电阻大幅减少的硫-碳电极

      颠覆锂离子电池?新型“质子”电池解读

      来源:新能源Leader2018-03-30

      采用酚醛树脂和聚四氟乙烯制成的多孔碳电极能够1wt%的h,并在放电的过程中重新释放出0.8%的h,表现出了很高的储氢能力和可逆性。...顺着上述思路,shahin heidari对andrews和seif mohanmmadi提出的质子流电池设计进行了改进,采用多孔碳电极代替储氢合金,并在全氟磺酸固态电解质的基础上增加了强酸溶液作为质子导体

      来源:cnBeta.COM2018-03-14

      当充电的时候,水会被分离产生质子,然后穿越电池薄膜与碳电极结合。最为关键的是,这一过程是在不产生的氢气的情况下完成的。

      精确设计石墨烯笼实现锂离子电池非碳负极高体积性能

      来源:清新电源2018-02-08

      sno2作为模型材料,能够很好的诠释可塑形硫模板的方法学,同时该方法已推广至硅及其他非碳电极,对于丰富非碳电极设计思想具有重要的启发意义。图3 硫模板法对预留空间的精确调控。...其中,在锂离子电池负极中,当今商用的石墨材料理论比容量有限, 而在以锡、硅为代表,有望取代石墨的非碳电极材料研究中,更多地在追求高的质量比容量,很少着力于体积比容量的提高。

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