北极星
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      高压直流电缆聚乙烯绝缘材料研究现状

      来源:电气技术2019-02-01

      直流电缆运行过程中,绝缘材料电导率随温度梯度变化和直流电场下空间电荷的积聚而变化,导致绝缘材料内部电场畸变,是目前高压直流聚乙烯电缆绝缘发展面临的严峻问题。...研究结果表明,纳米掺杂改性能够有效抑制聚乙烯绝缘材料内部空间电荷的积累,改善聚乙烯绝缘材料直流电导率的温度特性;共混改性生产免交联的聚乙烯绝缘材料能够提高其介电性能;电压稳定剂能提高聚乙烯绝缘材料的耐电树枝性能

      Adv Energy Mater:石墨烯上共分散钌铜纳米颗粒用作高效Li-CO2电池空气正极

      来源:清新电源2019-01-31

      特别是,与ru-g相比,ru-cu-g的ru 3d结合能红移约0.4ev,直接表明电荷在煅烧前流向表面ru层(图3g)。

      来源:工业环保网水处理2019-01-30

      采用离子交换法时,废水首先经过阳离子交换柱,其中带正电荷的离子(na+等)被h+置换而滞留在交换柱内;之后,带负电荷的离子(ci-等)在阴离子交换柱中被oh-置换,以达到除盐的目的。

      来源:中国科学报2019-01-28

      而固态电解质与金属锂接触的界面,不仅会存在物理上的孔洞,也可能会像硫化物固态电解质和氧化物正极那样存在一个空间电荷层,若存在将会对电池的性能产生重要影响。

      来源:环球电镀网2019-01-28

      抗污染型膜元件是卷式芳香族聚酰胺复合膜元件,具有低压运行、产水量高、脱盐性能好的特点,同时由于采用特殊工艺对膜表面进行处理,改变了膜表面的电荷性及光滑度,增加了膜表面的亲水性,从而减小了污染物及微生物在膜表面的污染

      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:从图3a可以发现,s@hkust-1-c材料具有明显的充放电平台,分别位于1.55 v与0.35 v,作者将其较大的极化归因于三价铝离子的高电荷密度。

      来源:环保新课堂2019-01-23

      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。

      重庆大学魏子栋团队在锂硫电池隔膜取得突破

      来源:高分子科学前沿2019-01-22

      ;后者为电荷集中、形变小的硬酸。...文献方法多通过阻塞隔膜孔道来实现多硫化物穿梭效应的抑制,但会同时造成锂离子传输受阻重庆大学魏子栋教授团队近日在small杂志(small2018, 1804277)报道了一种基于多硫化物与锂离子在酸性硬度方面的差异,前者为易变形、电荷不集中的软酸

      兰州化物所超级电容器的变形机理研究取得新进展

      来源:兰州化学物理研究所2019-01-21

      通过分析电极的电化学数据和变形过程,发现该双层薄膜的变形和mno2的电荷储存过程有着密切的关系。...超级电容器通过电解质离子在电极/电解质界面上可逆的电化学作用来存储电荷。这种电化学行为已被广泛应用于电能到机械能的转换,该类器件被称为电化学驱动器(ec-actuator)。

      值得收藏的史上最全的废水处理常用药剂(下)

      来源:除灰脱硫脱硝技术联盟2019-01-19

      阴阳离子型聚合电解质的情况稍有不同,在等电点时,整个分子呈中性,正负两种电荷相互吸引,故分子紧密卷曲成团。在等电点两侧,分子上都会有一种电荷过剩,因互相排斥作用而使分子趋向舒展。

      值得收藏的史上最全的废水处理常用药剂(上)

      来源:除灰脱硫脱硝技术联盟2019-01-19

      有机絮凝剂按照聚合单体带电集团的电荷性质,可分为阴离子型、阳离子型、非离子型、两性型等几种,按其来源又可分为人工合成和天然高分子絮凝剂两大类。

      新突破:固态电解质锂枝晶生长机理全新解读

      来源:新能源Leader2019-01-18

      ,在60℃下充电时开始的时候li的沉积数量与通过的电荷数量完全一致,但是在经过一段时间后,沉积的li的数量开始少于通过的电荷数量,在100℃下两者之间的差距变的更加明显,这表明有部分li沉积在固态电解质的内部

      科普 ▏锂离子电容器与锂离子电池、超级电容器三者的区别

      来源:中国粉体网2019-01-18

      电池在充电时,锂离子脱离正极材料的表面,经过电解液和隔膜后插入到负极材料的晶格中;放电时,锂离子从负极材料的晶格中脱出,经过电解液返回到正极材料的表面,与正极的电荷形成双电层。...由此可见双电层电容器利用电极和电解质界面的双电层来存储电荷,充放电过程始终是物理过程,不发生电化学反应,故其具有性能稳定、充放电时间短、循环寿命长、功率密度大、高低温性能良好等优点。

      武汉理工余家国:镍基超级电容器的研究进展

      来源:材料牛2019-01-17

      在电池中,化学反应释放可以被收集到电路;而在超级电容器中,电荷主要以静电方式存储。超级电容器具有功率高、充放电速度快,循环寿命长,成本低廉等一系列优势,其应用前景广阔。

      来源:硅谷动力2019-01-15

      充电时,钠离子从正极脱出经过电解质嵌入负极,同时电子补偿电荷经外电路供给到负极,保证正负极电荷平衡。放电时则相反,钠离子从负极脱嵌,经过电解质嵌入正极。

      来源:计鹏新能源2019-01-15

      中心点经电阻接地当接地电容电流超过允许值时,也可采用中心点经电阻接地形式,此接地方式和经消弧线圈接地方式相比,改变了接地电流相位,加速泄放回路中的残余电荷,促使接地电弧自熄。

      絮凝剂在重金属废水处理中应用的最全宝典!

      来源:净水技术2019-01-10

      选用具有重金属螯合捕集功能的絮凝剂尤为关键,携带有-css-、-coo-等负电荷基团的絮凝剂可与重金属离子按照一定的物质的量比形成螯合物来达到去除重金属的效果。

      复旦大学周永宁JACS :钠离子电池中Na位点引入镁提高结构稳定性

      来源:材料牛2019-01-09

      而就p2层的na2/3-o2而言,被认为是典型的有序电荷和na+/空位有序负极材料,其中mn和ni同时有助于电荷补偿。...其中,na层中的mg离子用作稳定层状结构的“支柱”,特别是高压充电时,并且过渡金属层中的mg离子会破坏电荷定序。

      浅析温度对动力电池的影响及温度传感器选择要点

      来源:动力电池网2019-01-08

      从电化学角度分析,溶液电阻、sei膜电阻在整个温度范围内变化不大,对锂动力电池低温性能的影响较小;电荷传递电阻随温度的降低而显著增加,且在整个温度范围内随温度的变化都明显大于溶液电阻和sei膜电阻。

      干货|全固态锂电池:中间层在硫代磷酸盐固体电解质/锂界面的影响

      来源:清新电源2019-01-07

      在存在ausi中间层的情况下阻抗增加,表明在中间层存在下每个循环通过的电荷量将小于在其不存在时通过的电荷量。尽管如此,即使li+发生迁移,具有ausi中间层的电池表明没有枝晶形成的迹象。图3.

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