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      干货分享丨锂离子电池易燃易爆炸机理

      来源:新能源电池圈2019-01-16

      1.1,sei的分解反应sei是负极和电解液之间的一层钝化膜阻止负极和电解液之间的进一步反应,但是当温度升高到一定程度时就开始分解(实际上sei分为两层-稳定层和亚稳定层)亚稳定层在80-120℃开始分解为稳定层

      来源:东方日升2019-01-16

      2018年,公司成为全球首家双面原子层沉积(ald)-alox钝化perc电池量产实现gw规模的企业,电池平均效率突破22.2%,产线最高效率达22.51%。...此次,东方日升技术研发团队,通过先进电池钝化技术和高效组件封装技术的联合优化,成功研发出超高光利用率及超低电损耗的行业第二代半片技术,一举创下perc组件效率新的世界记录。

      永清环保牵头的土壤修复国家重点研发专项获批立项

      来源:永清环保2019-01-08

      项目旨在针对我国中南地区有色金属冶炼场地重金属复合污染,研究阐明中南地区冶炼场地重金属复合污染特点、土壤重金属污染迁移与源汇关系及风险特征,重点研发高效的原位生物固定、原位钝化与生物固定协同修复、异位快速稳定化

      来源:正泰新能源2018-12-29

      se电池优势:降低串联电阻,提高填充因子;减少载流子auger复合,提高表面钝化效果;改善光线短波光谱响应,提高短流与开压。

      2018年秸秆发电行业发展现状与趋势分析 “烽火狼烟”下的秸秆再利用

      来源:前瞻产业研究院2018-12-29

      目前,我国秸秆发电设备研发依然处在起步阶段,秸秆中钾、氯质量分数较高,易破坏金属表面的钝化膜,为防止秸秆锅炉的受热面腐蚀而大量采用特种耐腐蚀钢材,带来了发电设备的高昂成本。

      酵母生产剩余污泥和糖渣混合堆肥试验研究

      来源:发酵环保化工知识圈2018-12-27

      重金属变化表6可以看出,砷、铅、镉、铬的含量都降低了,说明在堆肥过程中,大部分重金属都得到钝化,所以含量降低。

      来源:摩尔光伏2018-12-25

      perc使用了背钝化技术,有效少子寿命增加,电池效率大幅度提高,但是硼氧缺陷对造成的光衰也相应大幅度增加。perc技术的大规模导入得益于抗lid衰减技术和设备的广泛应用。...lid体现的是正常温度下的、且在短时间(几天,一两个月)就能达到饱和的衰减,那么letid则是高温下(75℃或更高)、且较长时间(数月到数年)内才能达到饱和的衰减;导致letid衰减的机制包括氢致衰减、钝化衰减

      来源:中国科学报2018-12-21

      刘巍告诉《中国科学报》,目前,较高的界面电阻是制约全固态锂电池商业化的主要原因,减小界面电阻的方式包括添加缓冲层以及人工钝化层、在电极中混入固体电解质材料等。全固态锂电池的商用仍待研究,但未来可期。

      较高的界面电阻是全固态锂电池商业化的主要挑战

      来源:科学网2018-12-20

      目前,较高的界面电阻是制约全固态锂电池商业化的主要原因,减小界面电阻的方式包括添加缓冲层以及人工钝化层、在电极中混入固体电解质材料等。全固态锂电池的商用仍待研究,但未来可期。刘巍对《中国科学报》表示。

      来源:东吴证券2018-12-14

      perc 电池产线仅需在现有产线上增加背面钝化镀层与激光开槽两道工序,就能在 p 型单晶硅上实现 1%的效率提升,我们认为将是未来几年的主流技术路线。

      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

      此外,在土壤钝化剂研究方面,对单一钝化材料的研究较多,对常见钝化材料配合施用效果的研究相对较少。...生物炭和石灰作为土壤钝化剂施用能够有效地降低土壤中重金属的生物有效性,而聚丙烯酰胺(pam)在改善土壤理化性质方面效果显著。

      来源:重庆旗能电铝有限公司2018-12-11

      ,但是,当介质中存在去极化剂(和)或者能够破坏钝化膜()的元素时,电化学腐蚀便开始启动。...1 金属腐蚀原理金属的腐蚀分为电化学腐蚀和化学腐蚀,电化学腐蚀为金属与电解质溶液接触时,发生氧化还原作用而导致的腐蚀,电化学腐蚀在金属表面形成了原电池,被腐蚀金属为阳极,一般情况下,金属表面生成的钝化膜能够保护金属不被腐蚀

      浅谈火电厂受热面腐蚀原理与种类

      来源:重庆旗能电铝有限公司2018-12-11

      ,但是,当介质中存在去极化剂(和)或者能够破坏钝化膜()的元素时,电化学腐蚀便开始启动。...1 金属腐蚀原理金属的腐蚀分为电化学腐蚀和化学腐蚀,电化学腐蚀为金属与电解质溶液接触时,发生氧化还原作用而导致的腐蚀,电化学腐蚀在金属表面形成了原电池,被腐蚀金属为阳极,一般情况下,金属表面生成的钝化膜能够保护金属不被腐蚀

      高能电池金属锂负极改性策略的研究进展

      来源:江汉大学学报自然科学版2018-12-11

      在具有lif涂层的li-rgo作为负极的li-s 电池测试中,在2 c 电流测试条件下,循环稳定性显著高于未处理的电极,证实了lif 薄膜良好的表面钝化性。...1 锂负极改性策略1.1 设计人造sei 膜众所周知,锂金属与电解质在接触中会形成一层钝化层即sei膜,其主要成分为lif、li2co3、lioh、li2o 等,sei 膜呈现疏松多孔状,此种结构能增强锂离子电导率

      实践与思考|廊坊市八干渠黑臭河道治理底泥原位修复技术实践

      来源:恒通环境2018-12-11

      其修复机理是通过新型底泥修复剂对底泥原位钝化修复,施加固定化微生物菌剂增加底泥中有益微生物量,优化底泥微生物群落,实现对底泥污染长效治理的目的。...2 八干渠河道底泥原位修复技术路线八干渠河道底泥原位修复技术路线图八干渠底泥原位治理,利用底泥造粒钝化与固定化微生物组合技术抑制底泥污染物释放和促进污染物降解。

      来源:中国科技网2018-12-07

      研发的叶面阻隔剂、土壤钝化剂及综合施用技术方案已应用于示范基地镉污染土壤的稻米安全生产,效果显著。土壤修复的资金投入巨大,一个项目就需要上千万乃至上亿元的资金。

      高纯六氟磷酸锂晶体产业化制备工艺研究进展

      来源:新材料新能源在线2018-12-06

      新能源汽车及储能等领域应用前景很广.锂离子电池主要部件包括正极、负极、电解液、隔膜等.电解液的重要组成之一是电解质盐,六氟磷酸锂比其它锂盐在电导率、电化学稳定性和耐氧化性等方面整体综合性能最优,且具有对环境友好、钝化正极集流体阻止电极腐蚀

      2018年度光伏大会 倾听高纪凡、曹仁贤、钟宝申、仇展炜等行业领袖的光伏之声!

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2018-11-23

      perc技术的发展、背钝化技术的发展都基于很长时间才能产业化。光伏企业的发展不能局限于国内市场,制造业走出去是大趋势。企业在哪里发展,要有自己的定位。但是在国外投资要小心,不能盲目投资。

      从“开发建设”到“景观相融”——正泰新能源荷兰Andijk光伏电站

      来源:正泰新能源2018-11-19

      可靠性方面,多晶高效组件解决了多晶背钝化载流子诱导衰减问题:采用掺镓硅片可解决初始户外光衰问题,开发缺陷饱和技术解决红外衰减问题和电致衰减问题,并通过了国际标准老化测试。

      来源:《基层建设》2018-11-19

      污泥的石灰稳定,即在污泥中加入一定量的石灰,石灰与污泥发生化学反应生成固体化合物,从而钝化重金属。另外化学反应的过程中也将产生大量的热达到杀菌的作用。

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