北极星
      北极星为您找到“纳米粒子”相关结果314
      难降解废水生物电化学系统强化处理的研究进展

      来源:工业水处理2020-12-01

      碳基电极存在导电性差等问题,由此引入纳米粒子以改善其表面性能。m. h. omar等在碳布表面沉积fe/fe2o3纳米粒子制成一种新型mfc电极,并用于处理实际工业废水。

      塔式光热发电创新技术之选择

      来源:北极星太阳能光伏网2020-11-11

      如果采用固体粒子作为传热和储热介质,热传输过程基本遵循热辐射规律。...光热发电对光的要求与光伏发电截然不 同,根据光的频谱特性,可见光在光热发电中仅起指示作用,热含量很低,接收器欲获 得稳定的高温辐射热,只能依赖红外光谱,即波长在 750 纳米到 2300 纳米的不可见光

      莱斯大学科学家找到耐腐蚀的脱盐系统:可高效低成本地处理高盐水

      来源:水处理技术2020-11-11

      在该装置中,固定在膜上的光活化纳米粒子从太阳收集所有所需的能量。

      石油污染土壤原位生物修复强化技术研究进展

      来源:土行者2020-11-06

      系统分析了各原位生物修复强化技术的作用机理及研究、应用现状,在此基础上提出了电动-微生物联合修复技术、微生物燃料电池-微生物联合修复技术及固定化材料纳米粒子的应用是原位生物修复强化技术未来的研究方向。

      来源:盖世汽车2020-10-15

      christian prehal表示:“纳米孔中固体碘的填充程度决定了电极中可以存储多少能量。碘碳电极将所有的化学能储存在固体碘粒子中,因此其储能能力可以达到非常高的水平。”...借助于小角度x射线散射和拉曼光谱,研究人员首次证明,充电时电池电极的碳纳米孔中形成固体碘纳米颗粒,这些颗粒在放电时再次溶解。

      来源:中国钢铁新闻网2020-09-21

      魏雄辉博士在介绍dds烟道气除尘脱硫脱硝技术时说,该技术可以从根本上改善烟气中灰尘(含pm粒子纳米粒子)、hf、hcl、二噁英、多环芳烃和其它有机物、重金属、含硫氧化物和氮氧化物对大气的污染。

      来源:中关村在线2020-09-15

      研究人员表示:“独立的碳纳米管片使硅纳米粒子彼此之间通过电相互连接。这些纳米管形成了准三维结构,即使经过500次循环,硅纳米粒子也能簇拥在一起,并减轻了由于纳米粒子破裂而产生的电阻。”

      来源:4Cair四清空气2020-09-09

      静电增强过滤滤料:为提高效率,通过增加预荷电装置,使粉尘粒子荷电,增强滤料的捕集效率。另外,使滤料纤维带电,涂覆带电材料,形成驻极体,通过静电吸引提高了粉尘捕集效率。...超密面层多样化:从最初的基于细旦纤维铺网到超细海岛纤维、纳米纤维、湿法成网、熔喷成网,用针刺或水刺方式加工固结至基材上,制成过滤效率和阻力接近于覆膜滤料,可靠性与寿命优于覆膜滤料的新型产品。

      来源:生物帮2020-09-07

      纳米粒子可实现细菌的光合作用在较早的批次中使用硫化镉作为吸光半导体的问题是其对细菌的毒性。因此,纳米颗粒只能锚定在热乙酸分支杆菌细胞膜的外表面。当被阳光照射时,每个纳米粒子都会释放出一个电子。

      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

      此外,全有机复合体系解决了传统有机-无机复合体系中高表面能粒子分散不均和引入界面缺陷等问题,在薄膜品质和规模化制备等方面具有显著优势。...这类全有机复合介电材料在200摄氏度高温条件下的介电储能性能不仅远超过目前最好的高温聚合物及聚合物纳米复合介电材料,并接近商业化聚合物电容薄膜室温下性能;在大幅提升高温介电储能特性的同时还实现了大面积、

      《自然·材料》:金属<mark>纳米</mark>颗粒将改变太阳能电池

      来源:量子认知2020-07-29

      一段时间以来,已知某些金属纳米粒子可以吸收光,并在此过程中产生正负电荷。当这些电荷在光吸收中发展时,它们被称为“热”。负电荷是电子,正电荷称为“电子空穴”,其中价带中的电子(原子外壳中的电子)缺失。

      大众们为何疯狂追求固态电池技术?

      来源:astory2020-07-07

      为了解决这个问题,目前主流的研究就是采用锂金属负极,三星在前段时间发表的论文中说到采用银-碳纳米粒子复合层(参考:三星在自然发布的全固态电池技术)。...如图红色代表正极,黄色为全固态粒子。我们会看到粒子之间的接触面不是特别多,所以会添加帮助离子传导更加顺畅的的物质(黑色)。

      来源:环保工程师2020-07-03

      12、溶解物;以简单分子或离子的形式在水(或其它溶剂的)溶液中存在,粒子大小通常只有零点几到几个纳米,肉眼不可见,也无丁达尔现象.用光学显微镜无法看到13、胶体;若干分子或离子结合在一起的粒子团,大小通常在几十纳米至几十微米

      来源:中国科学报2020-06-30

      研究团队通过原材料选择以及工艺调控,制备出了一种表面具有二氧化硅和氧化镁纳米粒子的磷—硫元素共掺杂柔性碳纤维薄膜。由于二氧化硅和氧化镁纳米颗粒的均匀分布,形成了厚度为2~4纳米的固体电解质界面膜。

      韩国储能技术率先取得突破 使用亚纳米<mark>粒子</mark>稳定锂氧电池

      来源:微锂电2020-06-29

      它也可能稳定的钴氢氧化物在原子水平内的亚纳米孔。这样做可以使电池的过电位降低63.9%,从而使设备的使用寿命延长了十倍。...摘要自生产和稳定的高加载sub-nanometric粒子在multishell空心有机框架及其利用率在锂-o2高性能电池,发表在先进的科学,研究人员解释他们如何设计sub-nanometric粒子(snp

      来源:中国科学报2020-06-28

      通过原材料的选择以及工艺调控该团队制备出了一种表面具有二氧化硅和氧化镁纳米粒子的磷—硫元素共掺杂柔性碳纤维薄膜。由于二氧化硅和氧化镁纳米颗粒的均匀分布,形成了厚度为2—4 纳米的固体电解质界面膜。

      来源:普华有策2020-06-15

      纳滤(nf)是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术, 其截留分子量在 80~1000da 的范围内,孔径为几纳米。...反渗透是膜分离技术的一个重要组成部分,能够去除可溶性的金属盐、有机物、细菌、胶体粒子、发热物质,也即能截留所有的离子,在生产纯净水、软化水、无离子水、产品浓缩、废水处理方面反渗透膜已经应用广泛。

      来源:电气新科技2020-06-11

      例如,在光伏和半导体材料之间加入多孔二氧化钛纳米粒子可以提高接触面积,而在叶绿素大环上直接引入羧基可以作为与二氧化钛的结合位,从而有效注入电子;用锌替代镁做中心金属,可以提高叶绿素的稳定性,并且能够自组装成叶绿素聚集体

      来源:中国科学报2020-06-05

      比如在光伏和半导体材料之间加入多孔二氧化钛纳米粒子可以提高接触面积,而在叶绿素大环上直接引入羧基可以作为与二氧化钛的结合位,从而有效注入电子;而用锌替代镁做中心金属,可以提高叶绿素的稳定性,并能够自组装成为叶绿素聚集体

      来源:盖世汽车2020-05-27

      当研究人员尝试采用硅、铝和铋等纳米颗粒时,发现此类纳米大小的合金阳极仍存在循环寿命短、成本高的问题。...新型电解质设计合理,且应用了适当的基本原理,为硅阳极粒子在保护层内提供了膨胀的空间。

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