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      低温等离子体处理恶臭废气工程实例

      来源:《环境科技》2017-04-12

      其由大量电子、离子、分子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,总正负电荷数相等,宏观上呈电中性,故称为等离子体,但其表现出很高的化学活性。

      【全面】从起源到应用 超级电容器未来之路

      来源:高工锂电2017-04-10

      它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原假电容电荷储存电能。

      “王者归来”——金属Li负极全面解读

      来源:新能源Leader2017-04-07

      一般来说我们认为,在电镀的过程中正负电极之间会形成一个阳离子的浓度梯度,受限于溶液中离子的扩散速度,当电流密度达到一个特定值j*时,在阴极附近的阳离子消耗殆尽,此时会在阴极形成局部的电荷过剩,从而导致枝晶的产生...自修复静电层方法该方法认为,如果在电解液中添加少量的还原化学势与li+接近的金属离子m+,在金属li电镀在负极的表面时,金属离子m+不会被还原,而是被吸附在金属锂负极表面,因此如果在镀锂过程中,出现局部出现电荷聚集

      只有想不到 没有做不到 浅谈神奇的功能化石墨烯

      来源:石墨邦2017-04-07

      磷掺杂率较低,因此电催化活性比pt/c的低,氮掺杂后氮原子能诱导更多的正电荷移动到相邻的碳原子上,从而有效的提高阴离子的交换性能和催化活性,且性能稳定。

      来源:煎蛋2017-04-06

      结合超级电容器,启用分形而减少激光使用的石墨电极将储存电荷更久,保持最小的泄漏。这个分形设计反映了刺羽耳蕨(原产于北美西部)静脉的自我重复形状。

      来源:能源学人2017-03-28

      接下里,本文就d-lnmo和o-lnmo的传输性能(电导率、离子传导率和化学扩散)以及电极-电解液界面电荷转移反应进行系统解读,为将来该材料的应用与优化打下基础。

      来源:能见Eknower2017-03-27

      特斯拉在电池方面拥有的专利最多,这些专利技术解决了高能量密度储能系统、冷却、安全、电荷平衡、耐久性、电子管理等难题。具体应用,有牛人拆解电池板做了详细分析。双电机四轮驱动带来极致加速体验。

      来源:电力设备2017-03-23

      通信技术在智能微网中发挥巨大的作用,bpl技术全名宽带电力线接入技术,是一种利用交流配电网线路接入因特网的宽带网络业务的技术,它既能实时监测家庭网络的数据和异常状况并且及时作出相应的调整和反应,还能提供电荷和数据分析

      来源:北极星储能网整理2017-03-20

      充电时处于理想极化状态的电极表面,电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使其附于电极表面,形成双电荷层,构成双电层超级电容器。其电容量极大,可存储较多的电荷

      来源:电池中国网2017-03-15

      另外,丰田的fcv,使用的是电解质薄膜燃料电池技术,简单就是说是利用氢气跟氧气化学反应过程中的电荷转移来形成电流,除了催化剂使用铂金外,没有任何的消耗物,铂金本身也不消耗,理论上这个电解质薄膜燃料电池寿命长的难以想象

      【聚焦3·15】光伏电站系统常见质量问题汇总

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2017-03-15

      电位诱发衰减效应(pid,potential induced degradation)是电池组件长期在高电压作用下,使玻璃、封装材料之间存在漏电流,大量电荷狙击在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,

      来源:材料人2017-03-15

      1.2锂枝晶生长理论工业在大电流下电镀金属如cu、ni和zn时,由于阳离子逐渐被耗尽,打破了电极表面的电中性产生空间电荷层,导致金属的不均匀沉积,枝晶生长现象时有发生。

      来源:中国科学院网站2017-03-14

      首先,非富勒烯受体材料具有各向异性的共轭骨架和超快的电荷转移,很大程度上受给受体分子间堆积影响;然而,调制分子间堆积的方法仍不明朗。

      来源:X-MOL资讯2017-03-13

      图片来源:nature nanotech.后续,研究人员通过实验证实了产电的机理,由于水的持续蒸发会引起水流入到多孔的碳黑片层中,即电解质溶液在带电荷的绝缘表面流动,将会产生一种电动现象,科学家称之为流动电位

      来源:一只小电驴2017-03-08

      2、电量:表示物体所带电荷的多少。一般来说,电荷的数量叫电量。也可以指用电设备所需用电能的数量,这时又称为电能或电功。电能的单位是千瓦˙时(kw˙h)。

      来源:一只小电驴2017-03-08

      2、电量:表示物体所带电荷的多少。一般来说,电荷的数量叫电量。也可以指用电设备所需用电能的数量,这时又称为电能或电功。电能的单位是千瓦时(kwh)。

      来源:第一电动车2017-03-07

      在不断增长的sei中,被困的溶剂化锂离子与电解液反应,增加表面积累的还原产物的浓度,显著增加电荷转移电阻。在石墨表面积累的还原产物,降低了在sei层的孔隙大小,导致减缓了li+的嵌入/脱嵌动力学。

      来源:中关村在线2017-03-07

      通过多年的研究,该公司开发特殊的电荷载体,使解液的功率和能量密度明显高于目前市场上所有的液体电池。●高能量密度该公司研发的电荷载体允许显着更高的浓度,以前的电解质在常规流动池。...如常规流动池一样,带正电荷和带负电荷的电解质液体分别存储在两个罐中,并且像传统的流动池或燃料电池一样,在单独的回路中泵送通过转换器(纳米流槽单元系统的实际单元)。两个电解质电路仅由可渗透膜分离。

      安全至上——选择中功率组串式逆变器的必备知识

      来源:深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司2017-03-07

      pid效应(potential induced degradation)全称为电势诱导衰减,pid直接危害就是大量电荷聚集在电池片表面,造成电池片表面钝化,使得组件功率衰减,发电量减少,太阳能发电站的电站收益降低

      技术贴|看烟气调质技术如何增强燃煤电厂核心竞争力

      来源:北京威尔普能源技术有限公司2017-03-03

      2.1.4 提高电除尘器电场空间电荷、提高击穿电压与火花电压烟气调质生成的nh4+吸附在粉尘表面,参与表面导电,降低粉尘层电压降,降低粉尘比电阻。...另一方面,反应生成的硫酸氢铵及硫酸氨粒径很小,大多小于1m,增大了放电极和收尘极之间的微细颗粒浓度,提高了电场中的空间电荷,使收尘极附近电场力增大,击穿打压提高,火花电压提高,相应地可以允许较高的运行电压

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