北极星
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      规模化制备纳米磷酸铁锂技术难题破解 可满足大规模储能实际应用

      来源:金属研究所2018-11-26

      (c)微波加热和油浴加热两种加热模式下的原位温度与时间曲线。(d)由两种不同的加热模式制备的lifepo4沿或方向的尺寸统计。微波加热的尺寸为63nm,而在常规油浴加热的情况下,尺寸为105nm。

      来源:友健科技2018-11-14

      化学吸收法是将被吸收的气体导入吸收剂中使被吸收的气体中的一个或多个组分在吸收剂中发生化学反应的吸收过程,适合处理低级浓度的气体,排放时大风量的废气。...根据去除硫化氢的方法的不同特点把净化方法分为: 吸收法:物理溶剂吸收法、化学溶剂吸收法; 分解法:热分解法、微波技术分解; 吸附法:可再生的吸附剂法、不可再生的吸附剂吸附法; 氧化法:干法氧化法、湿法氧化法

      来源:《建筑学研究前沿》2018-11-11

      2.1.2超声/微波加热技术超声/微波加热技术是利用超声空化现象所产生的机械效应、热效应和化学效应对污染物进行物理解吸、絮凝沉淀和化学氧化作用,将污染物从粒状土壤上解吸,并在液相中发生氧化反应降解成co2

      来源:固废环保2018-10-24

      其它危险废物处置方式还包括高温蒸汽灭菌、微波、等离子体焚烧、热解焚烧、湿空气氧化、高级生物、碱金属脱氯、水泥窑焚烧、熔融焚烧、离心分离和电解氧化等。图1所示为工业危险废弃物流通和处理示意图。...工业危废的概念工业危险废物是指各种工业生产活动中产生的符合以下两种情形的固体、液体废弃物:1)具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性;2)不排除具有危险特性,可能对环境或者人体健康造成有害影响

      来源:《基层建设》2018-09-19

      生物过滤法能够治理较低浓度的vocs,通过核心生物滤床的治理作用,vocs通过生物滤床中的生物膜填料被反应,这样能够使 vocs 在滤床里被生物膜上的生物经过吸附作用反应生产co2和h2o,这样就能够将产生的

      中科院等科学家合作在碳化铀核燃料研究制备方面取得进展

      来源:中国科学院2018-09-18

      图1:即时无冷却混合-微波加热溶胶凝胶法制备uc陶瓷核燃料小球。...科研人员与瑞士保罗谢勒研究所(psi)合作共同研制一种室温即时-无冷却混合与微波辅助加热相结合的快速溶胶凝胶工艺平台,并利用该平台成功制备出碳化铀核燃料小球(图1所示)。

      来源:盖世汽车网2018-06-19

      该大学团队通过微波-等离子体化学气相沉积(mpcvd)技术合成了纳米金刚石界面,该技术在涂层应用上成本非常低。...为解决此矛盾,斯坦福大学的一组研究人员展示了使用纳米金刚石薄膜来保护锂金属的表面,锂可以在薄膜下方完成电镀并防止与电解液产生寄生反应

      来源:能见App2018-06-14

      现在比较热门的,大家讨论的技术主要是位于处理阶段,主要的目的就是想分离树脂和玻纤,比如说日本人提出来的微波降解,还有热塑性提出的降解,没有实实在在到实用阶段,目前还是活化和讲解,不管如何处理,都会产生70%...美国的方式,分裂出来是分子的东西,像可燃的甲烷、硫化氢之类的,但是在高压的反应釜中加入催化剂,但是效果不是很好,第二是采用高温高压的催化剂,活化催化剂使中活性交联键发生酯交换反应或拓扑重排生成新的活性交联结构

      等离子体技术在可再生能源电极材料制备和改性中的应用

      来源:MaterialsViews2018-05-18

      该综述文章首先对各类低温等离子体的技术原理做了相应的介绍,其中常用等离子体包括:辉光放电等离子体,电晕等离子体,介质阻挡放电(dbd)等离子体,微波等离子体以及射频放电(rf)等离子体。...随后文章对氧还原反应(orr)、燃料氧化反应(mor)、氢析出反应(her)、氧析出反应(oer)等反应所需要的电催化剂,以及锂离子电池、锂硫电池和超级电容器电极材料的合成与改性为重点,详细介绍了等离子体技术在各类电极材料和电催化剂的合成以及表面改性中的应用

      来源:《电力设备》2018-05-06

      3.4电镀废水处理在电镀废水以及电厂废水处理中,微波化学工艺具有良好的处理效果,与优势。其原理主要在于:利用微...3.2氨氮废水处理在电厂废水中,尤其是石油化工企业、焦化厂中,氨氮废水的排放量较高,而氨氮废水的排放易时河水出现富营养化现象,加之氨氮在经过氧化反应后,其生成物(亚硝酸盐)存在毒性。

      具有商业化水平载量的三元掺杂多孔石墨烯水凝胶电极应用于高能量超级电容器

      来源:能源学人2018-03-09

      已有报道显示,微波膨胀法制备的氧化石墨烯(as-mego)因其较高的比表面积和高效的离子扩散通道,在10.4 mg cm-2的载量下电极能量密度达到了55 wh kg-1。...bnp-hgh电极中的硼、氮、磷掺杂原子不仅有利于电荷在相邻碳原子间的转移以增加双电层电容(edlc)性能,而且掺杂后的电极与电解液之间存在法拉第反应,提供了额外的赝电容。

      来源:中国污水处理工程网2018-01-17

      7.根据权利要求4所述的高效工业污水处理剂,其特征在于,所述步骤(4)将上述混合物和混合液混合,并采用微波辅助仪搅拌加热,搅拌时间0.6h,反应温度80℃。...1-2h,得到混合物;(3)将山药粉末与硝酸铵、纳米级氧化铝混合均匀,然后加入乙醚,得到混合液;(4)将上述混合物和混合液混合,并采用微波辅助仪搅拌加热,搅拌时间0.5-1h,反应温度60-100℃;(

      iGEM项目简介-去除工业和生活污水中的纳米粒子

      来源:iGEM2018-01-02

      在使用大肠杆菌中测试时,当暴露于10nm以下的微波银颗粒下时,毒性会急剧增加(ivask等,2014)。...纳米颗粒的小尺寸使它们在消费品中有多种用途,而因其比大型化学品更具反应性,通常毒性更大。 影响毒性的因素有很多,如组成,表面特征和形状,但颗粒的大小似乎对毒性有最直接的影响。

      来源:科技日报2017-11-30

      “托卡马克”装置利用强磁场做高温反应的容器。iter(国际热核聚变实验堆)就是国际合作的建设中的托卡马克核聚变实验装置。...但中国也不是没有弱项,如国际上有高能负离子源加热技术,国内还没有开展这方面研究;再比如加热用的高功率微波技术还是进口的。刘永说,中国正在研发一些核心的“卡脖子”技术。

      来源:中国电机工程学报2017-11-28

      说明hg0在烟气中发生了一些氧化还原反应。...3 样品的回收与测定原煤中汞的测定采用hno3-h2so4-v2o5湿法 消化,底渣及飞灰采用微波消解

      太阳能电池片科普系列——(镀膜)PECVD篇

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2017-11-27

      ,不允许把不良品流入到下道工序,如色斑、水印镀膜不良,应及时挑出产线最常见的表面发白、色差、白点,其中表面发白主要由于氮化硅膜较厚导致,可通过调节膜沉积时间来调整;色差片主要由于气路堵塞、石英管漏气、微波故障等导致

      土壤修复行业技术及市场十问十答

      来源:重磅节能环保资讯2017-11-01

      此外,还有诸如光催化、超声/微波加热技术、动物修复技术等处于试验阶段或小规模应用阶段的新技术。...通过将清洗液注入到被污染土层中,然后再将含重金属的液体从土层中抽提出来,进行分离和污水处理的技术,其原理是通过清洗液中淋洗剂与土壤中的金属反应,增加金属在土壤溶液中的溶解度,促进其在土壤中迁移。

      来源:盖世汽车2017-10-30

      微波炉的功率无需太高,只要600瓦就够用了,所需的反应温度在250℃,在该条件下可触发结晶反应。...tum研究员jennifer ludwig博士研发了微波合成法(microwave synthesis),可一举解决上述所有问题:只需使用一个小型微波炉,再耗费0.5小时,就能生产出高纯度的磷酸钴锂。

      来源:电池中国网2017-10-24

      tum研究员jennifer ludwig博士研发了微波合成法(microwave synthesis),可一举解决上述所有问题:只需使用一个小型微波炉,再耗费0.5小时,就能生产出高纯度的磷酸钴锂。...微波炉的功率无需太高,只要600瓦就够用了,所需的反应温度在250℃,在该条件下可触发结晶反应

      总结|中低浓度氨氮工业废水的处理方法

      来源:水世界订阅号2017-09-25

      到目前为止,传统的中低浓度氨氮工业废水处理技术主要有吹脱法、化学沉淀法、折点氯化法、生物脱氮法、离子交换法、催化氧化法等,还有其他一些非常规的处理方法,如膜分离法、电化学氧化法、电渗析法、超声波法、微波法...该法去除氨氮的反应

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