北极星
      北极星为您找到“比表面积”相关结果1289

      来源:科技创新导报2019-01-31

      当然材料设计不同,吸水性也会有较大差异,比如包覆材料差异、比表面积差异等都会影响其吸水性。

      来源:亚洲环保网2019-01-25

      真实直接在线地检测堆肥堆中的工况;(2)氧气温度通风智能化控制;(3)时时有氧但不过量,最大程度地利用生物热,促进微生物快速繁殖;(4)快速脱水,热气以近饱和状态引出/抽走,实现快速生物干化,进一步扩大物料内部的比表面积

      中科大季恒星团队AFM:含铜MOF增加铝硫电池循环寿命与放电性能

      来源:清新电源2019-01-25

      要点解读:如图1b,hkust-1-c材料的比表面积可达179 m2g-1,孔径小于5 nm,为硫的存储与电化学反应提供了有效的空间与反应活性面积。...为了改善铝硫电池体系的上述缺点,目前常见的策略主要分为两类:(1)从正极基体材料/隔膜结构设计出发,与锂硫电池正极材料设计思路相同,如使用具有丰富孔结构的三维碳材料以及添加碳纳米管涂覆隔膜来增加反应活性面积与电子电导

      来源:化工管理2019-01-24

      由于理想石墨烯片层机构具有2630.0m2/g超高比表面积,且具有744mah/g锂离子储存容量。同时石墨烯材料良好的力学性能、光学性能、导电性能及热学性能,也促使其成为锂离子电池正极主要用材料。

      废气干货 | 活性炭吸附箱吸附效率到底如何?看了就知道!

      来源:萧阳环保2019-01-21

      活性炭吸附能力主要是受其本身的比表面积、孔隙大小、分子间力、化学键合成等因素影响;而在实际应用中,对活性炭吸附装置的设计,关键是活性炭的过滤面积、过滤风速、活性炭的层厚。...一般会采用2种方式计算碳层厚度:一是,根据活性炭需要的更换周期,来确定活性炭的总的装填量,之后再根据过滤面积计算碳层厚度;二是,在考虑吸附箱尺寸大小、碳层风阻、过滤风速的情况下,依照经验直接选定一个厚度值

      PM2.5和PM10的来源、危害和区别

      来源:国家大气污染防治攻关联合中心2019-01-21

      pm2.5与pm10相比,其粒径小,比表面积大,活性强,更易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远。

      【技术汇】基于农村生活垃圾热解处理中的烟气处理工艺选择及优化

      来源:《节能与环保》2019-01-18

      为提高脱酸效率和ca的使用率,生产工艺中,往往采用使消石灰与烟气充分混合从而增大接触面积及反应发生时间、选用blaine比表面积较大的消石灰、增加多循环吸附塔等手段。

      科普|垃圾焚烧飞灰6问6答

      来源:环卫之声2019-01-16

      飞灰的粒径大小不均,是由颗粒物、反应产物、未反应产物和冷凝产物聚集而成的不规则物体,但总的来说,粒径较小,基本在100μm以下,表面粗糙,呈多角质装,孔隙率较高,比表面积较大,这使铅和镉等易挥发性金属在其表面凝结富集

      干货| 是什么导致了相同组分三元材料倍率仍有差别?

      来源:中国粉体网2019-01-16

      1、粒径粒径小的材料比表面积较大,材料与电解液的接触面积较大,同时锂离子的扩散路径变短,有利于大电流密度下锂离子在材料的嵌脱,因此小粒径材料的倍率性能较好。

      锂离子电池的掘墓者们:双离子电池

      来源:新能源Leader2019-01-16

      2)石墨的颗粒形状和比表面积,高的比表面积有利于提升碳材料的阴离子嵌入容量和倍率性能。3)阴离子类型、电解液选择、截止电压和环境温度等都会对双离子电池的阴离子嵌入反应产生显著的影响(如下图所示)。

      中国锂电池技术与产业发展20年

      来源:电源技术杂志2019-01-10

      其中,中间相碳微球(mcmb)材料具有高振实密度和低比表面积的优点,从而减少了首次充电过程中sei膜的形成、降低了不可逆容量,因此mcmb被广泛应用。...经表面包覆和掺杂,现在高压钴酸锂材料已经可以充电到4.45v而稳定工作,比容量达到180mah/g以上。

      来源:《环境与发展》2019-01-04

      梁晓怿等 通过活性炭对甲醛气体的吸附试验,证明吸附效果与活性炭孔结构和甲醛分子的表面官能团密切相关:活性炭的微孔比表面积越大,其表面能越高,吸附效果越明显;若活性炭过渡孔比表面积大,则吸附达到平衡的时间短

      来源:华钛高科2019-01-04

      提高光催化材料性能的途径有三个:一个是降低纳米催化材料粒子的粒径,目的在于提高光催化材料的比表面积;二是通过金属掺杂、过渡金属掺杂和非金属离子掺杂改变半导体催化剂的性质来提高光催化性能;三是通过表面修饰和敏化

      村镇污水治理项目大盘点之正清柯桥排水公司农村生活污水就地处理治理项目

      来源:水工业市场杂志2018-12-29

      复合增氧生态湿地村镇生活污水经污水收集总管汇集后进入格栅隔油池进行预处理去除污水中较大的固体物质及残余的漂浮油脂,出水自流进入初沉淀,在初沉(斜板沉淀)池内,污水(进水)中的大多固体物质在此沉淀去除,较清洁出水进入厌氧生化池,在此厌氧调节池内设置新型生物填料,此生物填料比表面积

      复旦大学最新成果将使锂电池容量接近理论极限!

      来源:学术帮2018-12-28

      (a)-(d)常见锂箔负极和锂/碳管骨架复合电极锂沉积的仿真电场模拟及示意图,具有高比表面积的3d-csc导电骨架能有效避免电势集中,促进均匀沉积。...在该体系中,取向碳纳米管能形成高比表面积(424.2 m2/g)的导电网络,在锂金属沉积/剥离过程中能有效分散实际电流密度,缓解锂枝晶的生成,防止枝晶刺穿隔膜引起短路等安全问题。

      山西煤化所“缓释催化”研究取得新进展   能够实现甲醇高效制氢

      来源:中国科学院山西煤炭化学研究所2018-12-25

      然而,催化剂的失活现象在铜基催化剂上表现的尤为突出,这主要是由于铜的hüttig temperature低,热稳定性差,导致cu在反应过程中易聚集长大,造成铜的分散度下降、比表面积降低。...具体研究结果如下:采用第二组分ni对cual2o4进行改性,通过合成控制使ni进入尖晶石骨架,调变cual2o4的还原性能和表面性质,从而进一步提高了cual2o4对甲醇制氢反应的缓释催化性能。

      来源:石墨邦2018-12-21

      炭黑的结构性是以炭黑粒子间聚成链状或葡萄状的程度来表示的,颗粒细、网状链堆积紧密、比表面积大、单位质量颗粒多,有利于在电极中形成链式导电结构。作为传统导电剂的代表,炭黑是目前使用最为广泛的导电剂。...石墨烯是近年来快速发展的一种新型的二维炭材料,由单层的碳原子构成,有着超高的比表面积,优异的导热性和导电性,同时还有着柔性的片层结构,这些优异的性能使得石墨烯在能源领域有着应用前景,最有可能在短期内得到规模化的应用

      来源:中国科技网2018-12-19

      牛志强介绍,目前,人们已经采取各种方法去改善上述问题,其中最普遍的策略是采用具有高比表面积的纳米结构碳材料,通过物理限制作用进行多硫化锂的捕获;或是使用极性材料通过化学相互作用进行多硫化锂的捕获。...“氮化铟的铟阳离子和富电子氮原子通过强的化学键合作用捕获生成的多硫化物;同时,氮化铟表面的快速电子转移提高了多硫化物的动力学转化过程,这样,双功能的氮化铟改性隔膜犹如一道墙,可有效地抑制锂硫电池中的‘穿梭效应

      来源:《电力设备》2018-12-14

      微小的滤料直径,极大地增加了滤料的比表面积表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。...3.3 高效纤维滤池高效纤维滤池是一种全新的重力式滤池,它采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点。

      吕锡武:可持续发展的农村生活污水生物生态组合治理技术

      来源:给水排水2018-12-14

      反应器内填充无纺布或弹性填料,通过提高生物附着比表面积来提高厌氧反应效率。在相同容积负荷的情况下,较大的深径比也缩减了反应器的占地面积。该反应器适用于地下水水位较深、土地资源紧张的地区。

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