北极星
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      来源:翰蓝环保2019-11-13

      这种变化可能导致细胞电荷的变化,进而影响微生物对营养物质的吸收和微生物代谢中酶的活性。3、化学需氧量(cod)cod的测定方法严格符合污水水质分析的国家标准检验方法。

      美国开发新型电池隔膜技术:可用于制造经济高效可靠的液流电池!

      来源:IntelligentThings2019-11-13

      此外,他们还发现 aquapim 原型产品保留了正极和负极中的电荷存储材料的完整性。

      来源:中科院之声2019-11-12

      该复合膜具有非对称的孔道尺寸,非对称的电荷极性,以及非对称的化学行为。这种非对称结构有助于减少浓差极化的影响。而且天然的蚕丝以及规模化的氧化铝的成本较低,这为大规模的生产与应用提供了基础。

      新技术使制造化肥碳排放量减半 旧工艺每年释放超过4.5亿吨碳,占人类碳排放总量1%

      来源:科学网2019-11-08

      这些负电荷反过来使带正电荷的氢离子穿过陶瓷膜壁来到管的外表面。这种离子的虹吸作用使得陶瓷管内的催化剂能够以更快的速度工作。...管道内壁上的镍催化剂产生了带正电荷的氢离子、电子和二氧化碳。随后,二氧化碳以废气的形式从管中排出,同时,外加的电压推动带负电荷的电子通过一根导线到达覆盖在陶瓷管外表面的第二种催化剂上。

      大连化物所开发出高能量密度的柔性钠离子微型超级电容器

      来源:大连化学物理研究所2019-11-08

      该钠离子微型超级电容器具有多方向快速离子扩散通道,极大地降低了电荷转移电阻,并显著提高了功率密度。

      来源:化工环保2019-11-01

      该药剂带有很强的正电荷和较高的相对分子质量,有较强的中和电荷、吸附桥联和絮凝聚结等功能,处理超稠油 sagd 采出水效果好[32]、除油速率快,且该药剂热稳定性强[33]。...2.1 环氧氯丙烷-二甲胺系列聚合物环氧氯丙烷与二甲胺系列聚合物是水溶性阳离子高分子聚合物,具有正电荷密度高、水溶性好、相对分子质量易于控制、高效无毒、造价低廉等优点,可广泛应用于水处理领域,受到了国内外水处理界的高度关注

      来源:《电力设备》2019-10-31

      逐渐降低盐水浓度的技术方法,此方法虽然实用,但是不能有效渗析水中不带电荷的硅粒子等物质,也不能去除海水中的有机物粒子,因而应用范围较小。

      有机磷与土壤矿物相互作用及其环境效应研究进展

      来源:土壤学报2019-10-31

      土壤有机磷可含多个磷酸基团,相对分子质量大,电荷密度高,通过界面反应与环境矿物发生强烈的相互作用,并影响矿物的电荷性质、共存金属离子的吸附特性、以及胶体化学稳定性。

      来源:腾讯2019-10-25

      该薄膜将有机半导体层中产生的电荷提取到外部电路中。长期以来,人们一直认为,电极表面需要达到100%导电,才能最大限度地提取电荷。...当然,前提是必须将电荷传导到电极上。这是一项艰巨的任务,因为能够同时满足所有要求的材料并不多。

      中国科技大:石墨烯电化学能量储存取得新进展

      来源:清新电源2019-10-24

      离子响应过程不涉及电池类电荷转移动力学的限制,使得超级电容器可以极高的充放电速率下运行,并具有甚至达百万次的良好循环能力。...到目前,石墨烯-电解液内界面极化动态过程中的电荷/离子分离机制仍然未得到良好理解,阻碍高性能二维或三维石墨烯电极的发展。

      固态电池产业化之路尚远

      来源:NE时代2019-10-24

      固体电解质与电机界面在不充分接触的情况下,组分相互扩散甚至反应及形成空间电荷层现象,造成固态电池内阻增大、电池循环性能变差。

      电动研习社:电动汽车为何忌讳过充过放?

      来源:汽车之家2019-10-21

      在电池中,我们知道电子是负电荷,应从电池的负极流向正极,这就要求电池负极应是易失去电子的材料,而在化学元素中,“锂”正是容易失去电子的元素;所以最初的锂电池正极材料为二氧化锰或亚硫酰氯(金属氧化物或其它氧化剂

      来源:高工锂电技术与应用2019-10-21

      阿贡国家实验室的研究人员研发了一种新型电解质混合物和添加剂,包含几种双电荷或三电荷金属阳离子(mg2 +,ca2 +,zn2 +或al3 +)中的任何一种。

      来源:乾来环保2019-10-20

      嗜盐菌的酶在高盐环境能发挥作用是因为它们的蛋白质组织具有独特的适应性,大多数嗜盐菌微生物的蛋白质中含有过量的酸性氨基酸和非极性的残余物,过量的酸性物质需要阳离子屏蔽其附近的负电荷,否则蛋白质会遭到破坏。

      哪种路线是未来?PERC、N-PERT、HIT、TOPCON、IBC电池技术及工艺对比

      来源:PV兔子2019-10-18

      三氧化二铝由于具备较高的电荷密度,可以对p型表面提供良好的钝化;氮化硅主要作用是保护背部钝化膜,并保证电池背面的光学性能。

      来源:摩尔光伏2019-10-18

      (3)光生载流子的电荷分离和输运,在pn结内的损失。(4)半导体材料与金属电极接触处引起电压降损失。(5)光生载流子输运过程中由于材料缺陷等导致的复合损失。

      来源:科技报告与资讯2019-10-17

      该方法基于补偿反应,该反应导致混合的pb-sn窄带隙钙钛矿的电荷载流子扩散长度显着提高。先前提出的方法均以亚微米扩散长度为特征,这会损害电池的整体效率。...我们认为,一种防止前体溶液中sn 2+氧化的新策略可以大大改善电荷载流子的扩散长度。”tan和他的同事介绍了一种新的化学方法,该方法最终可以提高psc的性能。

      来源:国家能源局2019-10-17

      巴彦淖尔电业局作业人员在乌拉特后旗110千伏三贵口变电站进行35千伏电容器诊断试验工作,1人在工作现场突然发生电击倒地(初步判断该作业人员因电容器残余电荷造成人身触电),经抢救无效死亡。

      来源:国家能源局2019-10-16

      巴彦淖尔电业局作业人员在乌拉特后旗110千伏三贵口变电站进行35千伏电容器诊断试验工作,1人在工作现场突然发生电击倒地(初步判断该作业人员因电容器残余电荷造成人身触电),经抢救无效死亡。

      来源:角马能源2019-10-11

      钙钛矿太阳能电池是一种半导体异质结结构光电器件,它能通过钙钛矿光吸收层、电荷传输层等半导体材料组成的异质结结构来有效分离和提取光生电荷,从而实现由光能向电能的转换。

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