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      干货来了!超低烟气排放的除尘技术大汇总

      来源:工业过程气体监测技术2017-05-11

      电袋复合除尘技术电袋复合除尘技术是电除尘技术与袋式除尘技术有机结合的一种复合除尘技术,利用前级电场收集大部分烟尘,同时使烟尘荷电,利用后级滤袋区过滤拦截剩余的烟尘,实现烟气净化未被前级电区捕集的荷电粉尘,由于电荷作用使细微颗粒极化或凝并成粗颗粒

      来源:环保水圈2017-05-10

      混凝法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

      【干货】一文带你了解铅炭电池

      来源:北极星储能网2017-05-09

      这种混合技术能够在车辆加速和制动期间快速地输出和输入电荷,特别适合于微混合动力车的“停止一启动”系统。铅碳电池可以提高原来铅酸蓄电池的功率,延长使用寿命。

      来源:第一电动网2017-05-09

      6.022141023mol-1与元电荷e=1.60217610-19c的积,其值为96485.33830.0083c/mol。...(1)电极材料的理论容量电极材料理论容量,即假定材料中锂离子全部参与电化学反应所能够提供的容量,其值通过下式计算:其中,法拉第常数(f)代表每摩尔电子所携带的电荷,单位c/mol,它是阿伏伽德罗数na=

      来源:《基层建设》2017-05-08

      生物絮凝剂又称第三代絮凝剂,是带电荷的生物大分子,主要有蛋白质、黏多糖、纤维素和核糖等。目前普遍接受的絮凝机理是离子键、氢键结合学说。

      来源:水博网2017-05-08

      其分离机制可以运用电荷模型(空间电荷模型和固定电荷模型)、细孔模型以及近年来才提出的静电排斥和立体阻碍模型等来描述。...⑦ 一般纳滤膜的表面形成高聚物电解质因而常常有较强的负电荷性。(2) 纳滤原理 与超滤及反渗透等膜分离过程一样,纳滤也是以压力差为推动力的膜分离过程,是一个不可逆过程。

      来源:新能源Leader2017-05-04

      另外一种行之有效的办法是在电解液种添加少量的还原电势稍低于li+的cs+和rb+,研究显示在cs+和rb+浓度0.1mol/l时,当局部形成li枝晶时,由于较高的电流密度,会吸引cs+和rb+,从而在枝晶的表面形成一层带有正电荷的离子层

      来源:cnbeta网站2017-05-02

      他们生产了一种材料层状结晶氧化钨水合物,使用了原子薄的水层来调节电荷转移速度。这项研究发表在近期的《化学材料(chemistryofmaterials)》期刊中。

      来源:华东理工大学材料学院2017-04-28

      研究人员借助时间分辨光致发光光谱技术,探究了pscs中电荷传输的动力学行为,基于硫化铟的pscs室温光致发光淬灭现象明显,规整的纳米片阵列结构可以有效收集和传输来自钙钛矿光吸收层中的电子,使得电子空穴寿命更短

      NMC材料锂离子电池存储寿命衰降模型研究

      来源:新能源Leader2017-04-26

      下图是电池的并联电阻rp随时间变化的曲线,rp代表电池的极化阻抗,包含sei膜阻抗和电荷交换阻抗,rp的变化趋势受到soc状态和温度的综合影响,因此针对rp建模将是一件更加具有挑战性的工作。

      来源:材料人2017-04-26

      .,2017,doi:10.1093/nsr/nww084)3观点:调控电池中的界面相(许康)电荷在电解液和电极间的转移会影响电化学器件内部电池反应的动力学和可逆性。...natl.sci.rev.,2017,doi:10.1093/nsr/nww041)5观点:聚合物纳米复合介电材料及其在储电中的应用(南策文 沈洋)介电材料会在施加和移除电场时通过极化和去极化的方式储存和释放电荷

      锂电池镍钴锰三元材料最新研究进展

      来源:能源情报2017-04-24

      其充电时的反应及电荷转移如图2所示。一般来说,活性金属成分含量越高,材料容量就越大,但当镍的含量过高时,会引起ni2+占据li+位置,加剧了阳离子混排,从而导致容量降低。

      来源:科技部2017-04-21

      而上述高氯酸钠电池,其电荷在水溶液中流动方便,不会着火,而且充电时间只需要2-3分钟。目前由于电化学窗口较小,所以还存在容量不大的问题需要解决。研究人员认为该项技术可用于智能手机和电动汽车的辅助电池。

      锂电之父Goodenough最新:全固态钠电池的弹性晶体

      来源:材料人2017-04-21

      近日,来自美国德克萨斯大学奥斯汀分校的johnb.goodenough教授团队利用琥珀腈(丁二腈)和钠盐复合制备得到能够用于全固态钠离子电池的弹性晶体电解质材料,其中,琥珀腈分子不仅能够促进不同金属盐的电荷分离从而提供更高的离子电导率

      来源:半导体研究所2017-04-18

      他们概括出了五种改善钙钛矿太阳电池稳定性的手段:1) 调控钙钛矿材料的晶体结构,通过少量掺杂提高钙钛矿材料的相稳定性;2)降低钙钛矿晶体缺陷,减少外界环境的渗透通道;3)设计新的稳定的钙钛矿材料;4)采用稳定的无机电荷传输层

      Natl.Sci.Rev.最新综述:新型电池的4S法则

      来源:材料人2017-04-18

      材料的阳离子选择性机理可以分为以下两类:一种是材料中的纳米孔道缺少负电荷并且会通过静电排斥作用阻碍阴离子的扩散(例如全氟磺酸);另一种是材料中具有足够小的纳米孔道,这些孔道允许相对小的离子(例如h+、li

      来源:专利之家2017-04-17

      您看到的这个类似窗户格栅的拍子位于荷兰代尔夫特大学内,是该学校研究者最新研发出的无叶片风力发电机,它依赖所谓的静电转换技术(electrostatic wind energy converter),当风中的正电荷粒子穿过格栅导线便会产生电流

      来源:PV兔子2017-04-14

      2.电储能的基本原理和特点电储能,其基本原理是在器件的空间上实现电荷的非对称分布,使得两个端口产生正电荷和负电荷的堆积,也即是使得器件的一个端口为正极,另一个端口为负极。

      燃煤电厂烟气中的VOCs治理技术研究进展

      来源:环境科学导刊2017-04-13

      有机极性物是指分子内部电荷分布不均匀的有机物,燃煤产生的烟气中的极性物主要是氧化合物,包括醇类、酮类、醚类、呋喃类和酚类等,种类繁多,结构复杂。...2等离子体一光催化复合净化技术等离子体是性质不同于物质的常规三态(固态、液态、气态)的第四种形态,是由大量的电子、离子、自由基和中性粒子组成的导电性流体,其中正负电荷相等,整体保持电中性,能有效降解vocs

      何平博士:湿法脱硫是雾霾发生器和催化器 应当立即禁止!

      来源:IFCE微信公众号2017-04-13

      更有甚者,这些负电荷的湿烟气在静稳空气中,吸附工厂和汽车排放的废气,经过一系列物理化学反应,产生巨量新的二次颗粒物pm2.5,导致空气质量急剧恶化,大气能见度大幅度降低,形成重度雾霾。

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