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      锂硫二次电池研究进展及前景展望

      来源:新材料产业2018-01-05

      ,顺浓度梯度跨越隔膜向负极迁移扩散,与负极发生反应,反应产物短链多硫化锂和不溶于电解液的li2s及li2s2由于浓度梯度的作用重新扩散回正极,被氧化成长链多硫化锂。

      来源:高工锂电技术与应用2017-12-28

      硫电极放电的时候不是直接生成硫化锂,而是逐步被还原,伴随多硫化锂中间产物的生成;多硫化锂会溶解在电解液中,发生溶解流失。...第四,是放电产物的再分解。锂空电池的放电产物是锂氧化物,将固态的锂氧化物再催化分解成氧和锂,何其艰难。聚集如此多世纪难题于一身的锂空电池,其可行性可以说已经非常渺茫了。

      化工园区高COD废水预处理研究技术

      来源:《科技传播》2017-11-23

      3.1 微电解反应铁碳微电解的反应机理是把废铁屑(主要成分是铁和碳)置于酸性废水中,由于fe和c之间存在1.2v的电位差,在废水中形成大量的微电池系统,微电池反应产物具有吸附及过滤作用从而降低减少废水中的污染物

      来源:中国科学报2017-11-01

      但常规包覆策略存在一个难以克服的矛盾:如果材料颗粒在组装电池之前已覆有完美包覆层,则电解液难以扩散进材料内部,导致内部的硫无法参与充放电过程;如果材料未被完美包覆,则充放电过程中的中间产物硫化物仍将从正极材料中扩散出来

      AvN技术在主流式短程脱氮过程中的应用

      来源:IWA国际水协会2017-10-31

      也正因为如此,avn技术为前段工艺碳捕捉/碳转移提供了极大的空间,进而使得厌氧消化过程中有更多的碳源,大大提高了甲烷产量。...而avn技术正是污水生物处理机制研究所孕育的产物。avn技术的原理与核心avn是由美国worldwaterworks研发推广的一项污水处理过程控制及优化的专利技术。

      锂硫电池或将替代三元锂电池成未来锂电领域新势头

      来源:新能源Leander2017-10-30

      苗力孝直言,制约锂硫电池产业化的四个主要瓶颈问题:目前正极单质硫不导电的问题已经基本解决;放电中间产物璃子溶解扩散也得到了缓解;硫放电后体积膨胀导致正极结构破坏也得到了抑制;而以金属锂做负极,导致的多次充放电循环后锂的粉化

      来源:高工锂电技术与应用2017-10-30

      苗力孝直言,制约锂硫电池产业化的四个主要瓶颈问题:目前正极单质硫不导电的问题已经基本解决;放电中间产物璃子溶解扩散也得到了缓解;硫放电后体积膨胀导致正极结构破坏也得到了抑制;而以金属锂做负极,导致的多次充放电循环后锂的粉化

      资料分享|某公司水处理技术培训之活性污泥篇

      来源:水世界订阅号2017-10-11

      微生物赖以生活的主要外界因素为碳和氮,通常称为碳源和氮源。此外,还需要微量的钾、镁、铁、微生物等。碳源异样型微生物利用有机碳源,自养菌利用无机碳源。...(2)水温好氧生物处理时,温度多维持在15~25℃的废水原有温度范围内,温度再高时,气味明显,而低温会降低bod的去除速率。(3)营养料各种微生物体内含元素和需要的营养元素大体一致。

      来源:铁血军事2017-09-08

      这件事还要从两个多月前说起。...据史料记载,当时的外国专家毕晓普在一幢仓库里实验西门子公司出产的发电机和灯具,成功点亮了一盏碳弧光灯。

      来源:北京仟亿达科技股份有限公司2017-04-14

      气化过的剩余产物生物质碳可以制成高附加值的炭基肥、烧烤炭、活性炭等。...仟亿达生物质气化多联产项目,充分利用生物质能,最大程度发掘出生物质价值。仟亿达生物质多联产技术首先通过气化热解,将生物质转化成生物质燃气(主要成份co、h2、ch4、cnhm等)。

      来源:中国科学院网站2017-03-09

      但是锂硫电池在走向实际应用过程中,仍有许多问题亟待解决,如硫和放电产物硫化锂的低电导率、在充放电过程中形成的可溶性多硫化物在正负极间的穿梭效应等,会显著影响电池的倍率性能和循环寿命。...该复合材料通过碳纳米管的管腔物理限制多硫化物溶解,同时利用有机硫聚合物中的碳-硫键进行化学方式固定硫,协同抑制了多硫化物的穿梭效应。

      仟亿达生物质多联产 清洁能源创造绿色发展之路

      来源:北京仟亿达科技股份有限公司2017-01-10

      其次,气化过的剩余产物为生物质碳,生物质碳根据气化生物质原料的不同,可以制成高附加值的炭基肥、烧烤炭、活性炭等。...生物质能是可再生能源的重要组成部分生物质能的高效开发利用,对解决能源、生态环境问题将起到十分积极的作用.仟亿达推出的生物质气化多联产技术,首先气化热解,将生物质输送到气化炉中,在气化炉中进行一系列复杂的热解

      来源:烯碳资讯2016-12-28

      然而,单质硫的低导电性以及充放电中间产物硫化物的溶解与穿梭等问题使锂硫电池的大规模商业化仍面临着诸多挑战。...高孔容石墨烯作为硫的担载体,其孔容量高达3.51 cm3g-1,可实现80 wt%的负载量;高导电石墨烯作为集流体,相比传统的金属集流体,其轻质的特点有助于提升电池整体的能量密度;部分氧化石墨烯作为吸附层,其含氧官能团与多硫化物的化学键合作用可有效防止多硫化物向负极的迁移

      来源:新材料在线2016-12-26

      1、放电过程中多硫化物溶解 ( li2sx , 3 x 8 ) ,产生复杂的歧化反应,发生穿梭效应,造成大量自放电,库伦效率和循环性能降低,出现不可逆容量衰减;2、单质硫与放电产物硫化锂的电导率低,

      来源:环保易交易2016-12-12

      糖类物质由碳、氢、氧三种元素构成,是多羟醛或羟酮及其缩合物的某些衍生物的总称。可分为单糖、低聚糖和多糖。单糖是不能水解的,是最简单的碳水化合物,如葡萄糖、果糖。...研究水解反应,就是研究化合物的水解经路、反应产物,以及影响水解程度和速率的诸因素。污水处理工艺中的生物化学(生化)处理法,是处理有机污水的主要方法。水解工艺是其中的一种新开发出来的工艺过程。

      来源:北京仟亿达科技股份有限公司2016-12-06

      其次,气化过的剩余产物为生物质碳,生物质碳根据气化生物质原料的不同,可以制成高附加值的炭基肥、烧烤炭、活性炭等。...仟亿达推出的生物质气化多联产技术,采用先进的热解气化技术,在传统生物质产生电能的基础上,同时可产生气、炭、热(蒸汽、热水)、肥。将秸杆的资源附加值大大提高,同时延长秸杆处理的产业链,创造更多的价值。

      来源:环境工程2016-11-23

      生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(co2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离

      来源:北京仟亿达科技股份有限公司2016-11-18

      仟亿达推出的生物质气化多联产技术,采用先进的热解气化技术,在传统生物质产生电能的基础上,同时可产生气、碳、热(蒸汽、热水)、肥。将秸杆的资源附加值大大提高,同时延长秸杆处理的产业链,创造更多的价值。

      来源:中国水网2016-11-16

      因此张悦认为污泥减量白花钱,污泥资源多益善。甲烷和蛋白,传统治理的两种颠覆亮点在概念,难点在路线,概念没路线,金玉在表面。...如此,微生物的产物就是优质蛋白,优质蛋白可以作为生物发泡剂、生物混凝土,泡沫灭火器,且各有好处:蛋白发泡之后是封闭的,没有出口,可以起到下雨天不漏水的效果;消防泡沫灭火剂,相较于现在的化学灭火剂,有更长的有效期

      来源:北京仟亿达科技股份有限公司2016-11-15

      其次,气化过的剩余产物为生物质碳,生物质碳根据气化生物质原料的不同,可以制成高附加值的炭基肥、烧烤炭、活性炭等。...仟亿达推出的生物质气化多联产技术,采用先进的热解气化技术,在传统生物质产生电能的基础上,同时可产生气、碳、热(蒸汽、热水)、肥。将秸杆的资源附加值大大提高,变废为宝创造更多的价值。

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