北极星
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      新风口:“超级电容器”来袭!

      来源:超前研报2020-02-25

      他不同于传统的化学电源,是介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。了解超级电容器,首先我们要搞明白电容器是什么。电容器是一种常见的无源电子元件。...陶瓷电容和铝电解电容具有最大耐压范围,且容量范围可满足主流应用需求,因此这两类电容的市场占有率最高,其次是铝电解电容,再次是薄膜电容,占有率最少的是钽电解电容。

      来源:汽车之家2020-02-17

      将电动车充电桩接入电网会对本地电网产生电荷压力,此外电线缆的铺设也是一大问题,针对这两大难点,大众集团零部件公司和e.on公司提供了一种便捷性的充电设备,该设备自带一块容量超大的电池,充电桩内的电池可以使用

      改性活性炭处理含铬电镀废水的研究

      来源:《电镀与环保》2020-02-14

      在硫酸活化过程中,活性炭表面的酸性官能团增加,同时活性炭表面的电荷性质发生变化,使其对cr(vi)的吸附容量提高。

      新能源储能器件:超级电容器及关键技术开发(上)

      来源:大同日报2020-02-11

      双电层机理-双电层是一种静电物理储能方式,利用导电电极与电解液界面处的电荷分离来实现电能的存储。双电层内电荷分离的距离非常小,通常只有0.3-0.8nm。...与蓄电池和传统物理电容器相比,超级电容器的特点主要体现在功率密度高,可达102~104w/kg;循环寿命长,在几秒钟的高速深度充放电循环50万次至100万次后,超级电容器的特性变化很小,容量和内阻仅降低

      来源:MaterialsViews2020-01-31

      其中有机自由基聚合物和有机金属聚合物通常表现出更快的动力学性质,但其容量通常很低。而cof和mof衍生材料具有一定的结构优势,稳定性好,其易于调控的纳米结构和形貌则可以容纳更多的na+。...文章从小分子有机物到大分子有机聚合物系统地总结了钠离子电池中电极材料的研究和开发的最新进展,文中主要从有机材料的分子结构设计/修饰、合成方法、电化学行为以及相应的电荷存储机制等方面进行了总结。

      大浪淘沙 谁才是高能量密度电池中的最强王者?

      来源:能源学人2019-12-25

      通常情况下,电池中所用纳米硅负极的容量主要在420-450 mah g1,少有高于600mah/g。...任何发生电荷转移的化学反应都可用于电化学储能,反应式如下:若反应的吉布斯自由能为负,则反应在标准条件下自发进行,当反应可逆时,这个反应所做的最大电功等于反应的吉布斯自由能,即中,n为每摩尔反应物转移的电荷

      离网逆变器为什么能过载几倍

      来源:古瑞瓦特2019-12-14

      高频 spf3000-5000tl hv 工频 spf 4000-12000t hvm电容和电感都是一种储能元件,不同的是电容是以电场的形式储存电能,电容的容量越大,储存的电量越多。...,异性相吸”的特性,两端的电荷相吸引就形成了储存能量的作用。

      来源:现代商业杂志2019-12-05

      根据方案内容,西班牙国家预计在2020年光伏装机容量达到8.409gw,到2030年将有74%的电力来自可再生能源,占总能源的41%,并在2050年将光伏装机总量上升至50gw,另外,西班牙还计划将储能项目增加到...故而不利于可再生能源的推广,若日后在并网式光伏系统中配置合适的储能系统可成为光伏储能扩大生产规模的重要方向;2.独立式光伏储能系统,它是指不接入电网中而独立运行的光伏系统,相比并网式光伏系统,其光伏发电输出与电荷负载力的消纳不在同一时间段内

      来源:现代商业杂志社2019-12-04

      根据方案内容,西班牙国家预计在2020年光伏装机容量达到8.409gw,到2030年将有74%的电力来自可再生能源,占总能源的41%,并在2050年将光伏装机总量上升至50gw,另外,西班牙还计划将储能项目增加到...故而不利于可再生能源的推广,若日后在并网式光伏系统中配置合适的储能系统可成为光伏储能扩大生产规模的重要方向;2.独立式光伏储能系统,它是指不接入电网中而独立运行的光伏系统,相比并网式光伏系统,其光伏发电输出与电荷负载力的消纳不在同一时间段内

      山东省第一批能源领域重点技术、产品和设备目录 涉多项输配电及电力物联网相关

      来源:北极星输配电网2019-09-26

      压电效应是指当晶体沿一定方向受外力作用发生形变时,其内部会产生极化同时在它的两个相对表面上出现正负相反电荷的现象。利用该效应可以实现电能和机械能的相互转化。...;从材料入手,通过开展新型减振降噪合金的研制,研究出一种隔声、减振的金属材料既能满足机械强度又能降低噪音的材料,从根本上解决变压器噪声这一难题,研制新型配电变压器样机,提供满足标准的信号接口,比同类型容量提高

      来源:中国新能源网2019-08-29

      “超级电容器的主要参数是容量,这意味着衡量电荷累积的能力,”圣彼得堡国立大学电化学系副教授oleg levin解释说。 - 从大猪草茎中获得的能力与其他材料获得的水平相同。...这些孔使得电极的面积增加,累积电荷的最大量直接取决于该面积。科学家们目前正在尝试从各种植物原料中获取碳材料,特别是来自农业废弃物 - 来自椰子、杏仁和核桃壳,谷物加工后留下的稻壳等。

      为何电动车都用锂电池?因为“锂”会带货呀!

      来源:严选好车1632019-08-13

      锂本身是6个原子质量单位,每一个锂携带着1个电荷;相比于早期电池应用较广泛的锌,它的原子质量是66,每一个锌携带着2个电荷,很显然,用锂作为电池材料能带来明显更高的能量密度。...锂应用前,人类一直在寻找合适的电池材料作为储存电能的装置,人们先后尝试过多种电池材料如铜、铁、锌、铅、汞、镁等等,电池的改进方向主要以提升容量和放电性能等指标为主,最终选择了锂作为最新一代充电电池的材料

      南京大学金钟:高比能锂硫电池长时间存储也不会有<mark>容量</mark>的损失

      来源:北极星储能网2019-08-08

      我们这里面主要是针对一些能源材料的电极材料的供应问题,比如电荷传输受限、动力学反应比较慢、反应活性低、界面稳定性差,进行改良,去构筑一些新型的能源器件。...这里面比如说超高容量的金属锂空气电池,可能一边有负极的金属锂,另外一方面通过空气的金属氧化和还原,形成可逆的循环。

      来源:中材环保2019-08-01

      在运行费用上,阻力小,能耗低,滤袋更换周期增长,总的运行费用比同容量的静电除尘器和布袋除尘器都低。...从电除尘区域进入布袋收尘区域的粉尘为绝大部分带负电的粉尘 , 由于电荷效应的作用 , 粉尘在滤袋表层颗粒排列有序 , 缝隙率高,滤袋形成的粉尘层对气流的阻力小,易于清灰,在运行过程除尘器可以保持较低运行阻力

      絮凝法预处理含酚高浓度有机废水

      来源:《南京工业大学学报》2019-07-09

      对 3 种电荷类型有机絮凝剂进行筛选,研究结果证明 pafc 与 cpam 复配 后絮凝效果最优。...该试验总酚质量浓度采用溴化容量法测定,在废水测定前需要排除各种干扰; cod 采用哈希dr1010 型 cod 测定仪测定; 浊度采用哈希 2100q便携式浊度仪测定; 氨氮采用纳氏试剂分光光度法测定。

      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。...额定容量:实验室条件下,满充电池可释放的电量。实际容量:实际使用环境(但符合电池规定使用条件),满充电池可释放的电量,小于额定容量(二)电池能量:衡量电池存储能量多少指标,单位:wh。

      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

      依据双电层理论,容量与双电层距离之间遵循倒数关系。...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:盖世汽车2019-05-21

      该两种电池因其组成材料具独特传递电子的方式,因而都能存储和释放大量电荷。但是随着时间推移,锂电池和钠电池在重复充放电以及使用循环中,存储容量会显著降低。...普通的电池中有好几层的金属材料,当电池充放电时,此类金属层会降解并产生裂缝或片状物,导致堆垛层错(stacking fault),从而降低电池存储和传输电荷的能力。

      来源:中科院福建物质结构研究所2019-05-15

      作为钠离子电池负极材料,该材料表现出了较高的可逆容量、优异的倍率性能和循环稳定性。动力学分析结果表明hmf-mos2的超快钠离子存储源于其自身电容性电荷存储。

      充电截止电压对单晶NCM523/石墨体系电池性能的影响

      来源:新能源Leader2019-04-24

      ,高频区的半圆为界面膜阻抗,中频区半圆为电荷交换阻抗。...rct分别为8.467、13.05和24.80ω,高截止电压下循环的电池的电荷交换阻抗出现了明显的增加,这主要是因为电极界面惰性层的增厚影响了li+在正负极界面的传递。

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