北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果1765

      来源:中国化工报2018-12-26

      武汉大学闵杰研究员课题组利用旋涂及刮涂两种不同工艺,通过逐层溶液法成功制备出垂直相分离好、电荷传输及收集效率高的活性层结构。该活性层结构不仅展现出更高的光电转换效率,还具有更加良好的器件热稳定性。

      武理麦立强&李琪Adv. Energy Mater. : 富含缺陷的软碳多孔纳米片用于快速、高容量储

      来源:材料人2018-12-25

      (来源:微信公众号“材料人” id:icailiaoren 作者:abc940504)与固相反应的扩散控制过程不同,赝电容电荷存储代表法拉第电荷转移反应,包括固体快离子嵌入和表面或表面下氧化还原反应,其具有快速充

      来源:材料人2018-12-25

      发表日期:2018-10-152.ta3n5/ktao3催化全解水ta3n5作为一种光电催化剂,可以有效吸收可见光,但是因为其缺陷位的电荷复合,而难以全解水。...发表日期:2018-9-33.多功能合一纳米催化剂可见光全解水通过半导体纳米晶体实现全解水并非易事,因为材料需要不同的催化位点来分别加速析氢和析氧反应,同时还要保证有效的电荷分离。

      来源:环保人2018-12-25

      荷电干式吸收剂喷射脱硫法原理:吸收剂以高速流过喷射单元产生的高压静电电晕充电区,使吸收剂带有静电荷, 当吸收剂被喷射到烟气流中,吸收剂因带同种电荷而互相排斥,表面充分暴露,使脱硫效率大幅度提高。

      干货!关于污水混(絮)凝的28个问答!

      来源:环保新课堂2018-12-24

      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。

      来源:新华社2018-12-24

      为克服异质结活性层加工的缺点,武汉大学闵杰研究员课题组利用旋涂及刮涂两种不同工艺通过逐层溶液法成功地制备出了垂直相分离好、电荷传输及收集效率高的活性层结构。

      来源:石墨邦2018-12-21

      通过 eis测量获得的sei膜的电阻(rf)和电荷转移电阻(rct)数据可以看出,rgo组有着更低的sei膜的电阻和电荷转移电阻,这也进一步证实了由于电子传导和离子传输的

      【技术汇】细颗粒物PM2.5复合团聚技术的研究进展

      来源:《现代化工》2018-12-19

      表1 复合团聚技术效果对比2 电场联合其他方法团聚2.1 双极静电湍流团聚技术双极静电湍流团聚技术是一种通过不同极性放电引起细颗粒物带上正、负极性不同电荷,进而在湍流运输过程中产生速度或方向差异而碰撞聚集的方法

      来源:《建筑学研究前沿》2018-12-12

      该技术的优点在于:①可实现模块化操作,无需高压泵;②利用电荷离子与电极间静电引力去除杂质,不会产生结垢沉淀物;③无需其他化学添加剂,环保性好;④较易清洗。

      来源:《防护工程》2018-12-12

      等离子体是指气体原子或分子经外加能量作用部分或全部电离形成的集合体,其中高浓度的自由电子所带电荷与带正电荷的粒子达到平衡,使得等离子体整体呈电中性。

      不同改良剂及其组合对土壤镉形态和理化性质的影响

      来源:《农业环境科学学报》2018-12-12

      生物炭的孔隙结构非常发达并且表面附着大量的官能团和负电荷,通过提高土壤ph、阳离子吸附作用和改善土壤肥力降低重金属的生物有效性、迁移率以及对植物的毒害作用。

      来源:交大新闻网2018-12-10

      研究发现:金纳米颗粒修饰起到两方面的作用:金与半导体之间形成肖特基势垒,促进电子的定向迁移;位于两个半导体之间的金颗粒作为电子传输的媒介,促进z型电荷传输机制的形成。...中空通道构筑了更多的表面,缩短了电荷向表面传输的距离。两者协同作用,有效促进了光生载流子的快速分离和迁移。该成果从构筑方法和结构调控两方面为开发新型高效的异质结光催化剂提供了新的思路。

      中科院兰州化物所:超级电容器储能机理新进展!

      来源:中科院兰州化物所2018-12-06

      深入理解超级电容器的电荷存储机制对进一步提升超级电容器的性能至关重要。...该研究验证了nmo的电荷储存机理很大程度上取决于电解液的类型,甚至在相同的电解液中不同的电压区间储能机理也不同。

      来源:水博网2018-12-03

      这种方法主要是针对含油污水中的微小的悬浮油粒以及胶状油粒分离的方法,首先,我们应在含油污水中加入一定量的化学药品,使其发生充分的化学反应,之后就会逐渐凝结成絮状或是一个相对稳定的混合体;之后,我们便会将混凝剂加入到污水之中,这样原来污水中的胶状油粒就不再是负电荷

      液流电池做动力电池 价格和行驶里程上具有显著优势

      来源:百家号2018-12-03

      液流电池是一种可重复充电电池,两种有着相反电荷(电解质)的液体在那交换离子,然后将化学能转换为电能。之前通常有一层薄膜让电解质分开,让他们交换离子的时候两种液体不混合。...除了尺寸可调节,液流电池还有更多的好处:“可以闲置很长一段时间不失去电荷、响应时间快、通过更换电解液可以很快地充电和放电” 因为这个,前几年便有人推崇这个应该用来给电动汽车的快速充电。

      混凝?絮凝?助凝?傻傻分不清楚?一文带你看懂!

      来源:环保新课堂2018-11-30

      聚丙烯酰胺阳离子、阴离子的pam分别适用于带阴、阳电荷的污水或污泥。生化法产生的活性污泥带有阴电荷,应该使用阳离子型的。...所以,混凝剂多为分子量低而正电荷密度高的水溶性聚合物,絮凝剂则一般是具有特定电性和电荷密度的聚合物。聊了这么多,有没有晕啊?

      超级电容器产业链市场及供应商分析

      来源:中国产业信息网2018-11-23

      超级电容器传统意义上超级电容器,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,它是一种电荷的储存器,当电源的电压连接在电容器两端时,电源的电荷就能储存在电容器中。

      收藏!除磷剂的分类及使用!

      来源:环保新课堂2018-11-16

      其次是三价铝离子能够出现水解反应,在这一过程中会有正电荷以及单核羟基络合物以及多核羟基络合物的存在,在经过范德华力以及网捕等一系列的作用以后,就能达到比较理想的沉淀效果,这样也就达到了化学除磷的要求。...这些新型除磷药剂基本上都有良好的电荷中和与吸附架桥功能,凝聚性能良好,絮凝体生成迅速,密集度高且质量大,沉降性能优越,沉降的污泥脱水 性能好,无二次污染,适用水体 ph值范围广,具有较强的去除效果,而且药剂生产工艺简单

      来源:科技日报2018-11-09

      当超快激光照射在结构上时,携带能量的电荷在一万亿分之一秒内从二维区域移动到三维区域。然后,三维区域内“各自为政”的电荷有效地重新组合并发光。...论文通讯作者之一狄大卫(音译)博士解释说:“从二维区域到三维区域的能量迁移发生得非常快,且三维区域内的电荷与聚合物的缺陷相互隔离,这些机制可以防止缺陷‘捣乱’,从而防止能量损失。

      来源:中国聚合物网2018-11-09

      此前,有实验室借助过凯夫拉纤维来限制晶枝的生长、或者使用全新类型的电解质(携带电荷的化学溶液)。早在去年的时候,莱斯大学的同一研究团队,就已经开发出了一种用沥青制成的锂金属电池。...即便充满后放置一个月,其电荷损失也都可以忽略不计。换言之,它会是一种可靠的长期储能解决方案。有关这项研究的详情,已经发表在近日出版的《先进材料》(advanced materials)期刊上。

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