北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果1778

      来源:中国能源报2019-07-03

      半导体芯片带来曙光“想要降低快充给电池带来的热失控,就必须对快充技术进行精确管控,需要根据不同温度、电荷状态、衰减情况等多因素建立输出功率的map图或模型。”

      来源:西北工业大学2019-07-02

      电催化水分解制氢能将光能或新能源产生的电能转化成便于储存、环境友好的氢能,是未来氢能时代的核心技术,张健教授团队在该领域研究成果如下:一是设计了一种全新的具有连续弯曲能带的梯度同质结材料,这种结构有效促进了光生电荷载流子的分离与转移

      来源:环保工程师2019-07-01

      而且,微小颗粒表面一般都带相同的负电荷,同种电荷之间的斥力颗粒不易合并变大,从而增加了悬浮液的稳定性。絮凝剂为有机聚合物,并且有特定的电荷。絮凝过程就是加入正电荷,使颗粒“脱稳”。

      来源:环保工程师2019-07-01

      2、过多的正电荷金属沉积物吸附在菌胶团(负电荷)表面,使菌胶团电荷性改变,在pam不变的情况下增加了压泥的难度。...3、过多的正电荷金属沉积物吸附在菌胶团表面,减弱了胞外多糖(eps)的作用,使菌胶团絮性减弱,导致活性污泥絮团细小。4、污泥量增大。在废水除磷处理中,当除磷剂投加量太大时则会出现产泥量过高。

      MBBR的工艺特点及填料性能的判别指标!

      来源:环保工程师2019-07-01

      2、表面电位:一般微生物带负电荷,填料表面为正电荷适宜微生物生长。3、亲水性:微生物为亲水性粒子,填料亲水性好适合微生物生长挂膜状态。(2)水力学性能1、孔隙率:填料占用的体积,孔隙率高好。

      买电动汽车之前 锂电池的参数先了解一下

      来源:卡车之家2019-06-28

      三、锂电池参数(一)电池容量c:在一定条件下,电池放出的电荷量,单位:mah或ah。根据使用条件电池容量可分为:理论容量:假设活性物质完全被利用,电池可释放的电量。

      来源:光伏领跑者创新论坛2019-06-26

      在2016年的一篇论文中,stranks和他的同事们发现,当钙钛矿暴露在光照下时,碘离子 - 剥离电子的原子使它们携带电荷 - 从被照射区域迁移出来,并在此过程中扫除了大部分该地区的缺陷与它们一起。

      4.6V高电压钴酸锂锂离子电池正极材料研究获进展

      来源:中科院物理研究所2019-06-25

      最后,通过第一性原理计算,研究团队从理论上进一步确认了ti元素的掺杂规律及改性原理,认为ti元素倾向于在材料表面掺杂,能够对其周边的氧原子在脱锂态下的电荷分布进行调节,有效降低其氧化活性。

      来源:水博网2019-06-25

      这种影响是不可逆的,污染程度同膜材料、保留液中溶剂以及大分子溶质的浓度、性质、溶液的ph值、离子强度、电荷组成、温度和操作压力等有关,污染严重时能使膜通量下降80%以上。...这种影响是不可逆的,污染程度同膜材料、保留液中溶剂以及大分子溶质的浓度、性质、溶液的ph值、离子强度、电荷组成、温度和操作压力等有关,污染严重时能使膜通量下降80%以上。

      三维有序层级多孔非碳电极用于高效电容脱盐海水淡化

      来源:Energist2019-06-24

      电化学阻抗谱和粉体电导率测试进一步揭示出,相比于bulk-tin电极,上述特殊相互连通的的三维有序层级孔结构和ncr涂层使得3dom-tin电极具有更高的电子电导率,更低的离子扩散阻力和更迅速的电荷转移过程...pseudocapacitance,以下简称pc)两种离子吸附机理;有序层级孔结构以及伴随的高比表面、高孔容有效地促进了离子的吸附并降低了离子扩散阻力;相互连通的纳米骨架结构以及残留的氮掺杂碳涂层保障了高导电性和高效的电荷转移

      来源:水处理技术2019-06-20

      cdi 的工作原理:将 cdi 装置浸入有正离子和负离子的盐溶液中,当向 cdi 装置两电极间提供直流电(电位通常小于 2 v)时,外部静电场将迫使带电离子向带相反电荷的电极移动,形成双电层,这样离子即可从水溶液中分离出来

      来源:化工设计通讯2019-06-20

      与此同时,当气流穿过布袋除尘器滤料时,在摩擦力的作用下形成静电效应,使尘粒负有电荷,并在电位差以及库仑力作用下对尘粒进行吸附、捕集。

      来源:能源评论2019-06-20

      但是研究人员很快意识到钙钛矿既善于吸收阳光,还能运送电荷。就这样,钙钛矿太阳能电池诞生了。稳定性成瓶颈经过十年的发展,钙钛矿太阳能电池的实验室光电转换效率已经高达27%,在太阳能电池行业遥遥领先。

      来源:hydrogenfuelcellinfo2019-06-19

      带负电荷的电子通往燃料电池中带正电荷的极。这种电子流是燃料电池产生的电流,可为发动机和其它的设备提供动力。而这种分解需要作为催化剂才能进行反应。

      全球首创:爱旭科技“双面、双测、分档”电池即将全面推向市场

      来源:北极星太阳能光伏网2019-06-14

      20%,所以爱旭科技将“双面双测双分档“电池档位标准定为:正面转化效率差异0.1%,背面转化效率差异0.5%为一档;同时,爱旭科技双面电池通过工艺创新,增加了正背面氮化硅膜的折射率和致密性,从而增加固定正电荷的密度

      来源:中科院福建物构所2019-06-14

      此外,该材料的核壳结构有利于促进ru-mos2中基平面活性位点的有效暴露及催化过程中的快速电荷输运。该工作中报道的多级结构工程策略将对开发高性价比的层状过渡金属二硫化物电催化剂提供新的思路。

      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

      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。

      上海硅酸盐所在锂金属电池负极界面改性研究中取得系列进展

      来源:中科院上海硅酸盐研究所2019-06-13

      锂金属表面天然存在的li2o和lioh薄层“皮肤”,在电荷转移作用下,可催化激活pdms-och3的解离反应,破碎后的大分子可嫁接到锂金属表面,同时更小的分子可密化成无机的lixsioy快离子导体。

      水系锂电池获关键突破:能量密度超 300Wh/kg 或成电池发展的未来

      来源:DeepTech深科技2019-06-13

      另一边,带正电荷的锂离子通过水系电解质到达负极,与通过外部电流到达的电子发生还原反应,并嵌入石墨负极的碳层之间,充电完成。之后,电池放电过程中,石墨负极的碳层之间的金属锂释放电子,变成锂离子。

      来源:微锂电2019-06-11

      锂离子电池可以在任何充电状态下使用而不会产生副作用,相比之下,镍镉电池(nicd)和镍氢电池(nimh)偶尔需要完全放电来防止其产生记忆,而铅酸电池则需要饱和电荷来防止硫酸盐。

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