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      北极星为您找到“金属-硫电池”相关结果378
      米桑油田采出水处理工艺设计与运行

      来源:工业水处理2020-01-09

      高矿化度的水大大加速了水中原电池反应,使设备及管道的腐蚀速率加快。...最终选择双相不锈钢作为设备、阀门内衬材料,撬内管线采用双相钢,撬外埋地及架空管线采用非金属材质,设备容器采用内防腐+牺牲阳极块的防腐技术。

      来源:贵阳市生态文明建设委员会2020-01-07

      入窑废物中重金属以及氯、氟、硫等有害元素的含量应满足《水泥窑协同处置危险废物环境保护技术规范》(hj662-2013)的要求。并不是所有的危险废物都能进行水泥窑协同处置。...(3)提取飞灰中的重金属。酸提取、碱提取、生物及生物制剂提取等,经过提取重金属后的飞灰和提取的重金属可以分别进行资源化利用。7. 什么是水泥窑协同处置危险废物?

      来源:中国科学报2019-12-13

      实现了高的库伦效率(99%),显著提高了金属锂负极的循环稳定性。研究人员还将该锂金属负极应用到锂硫、锂/钛酸锂全电池中,都表现出高的比容量、优异的循环稳定性和倍率性能。

      一文带你看全球钴矿资源储量、供给及应用!

      来源:前瞻产业研究院2019-11-11

      4、全球钴矿资源应用领域目前来看,钴优异的性质使其在众多领域得到广泛的应用,钴产品主要以化学品和金属的形式应用于电池材料、催化剂、颜料、高温合金、硬质合金和磁性材料等领域。...工业上常见的钴矿物有辉钴矿、硫钴矿、辉砷钴矿、方硫镍钴矿和钴镍黄铁矿,以及表生矿物中的水钴矿和杂水钴矿等。

      来源:盖世汽车2019-10-25

      目前最先进锂离子电池的能量密度小于300wh/kg和750 wh/l。硫和硒被视为取代锂离子电池中商业金属氧化物正极的重要侯选材料。...以前的研究主要集中于具有固态锂金属负极、固态硫或硒正极(呈粉末状或采用不同的s/c或se/c复合材料)和液态有机电解质的电池上。

      固态<mark>电池</mark>产业化之路尚远

      来源:NE时代2019-10-24

      目前了解到的解决思路是通过半导体材料的修饰,让其与金属锂的反应从而改变它与金属锂的界面润湿性,另一种思路是在金属锂内部加入一些石墨粉来调节金属锂的性质,可以很好地应用在锂硫体系中。

      来源:盖世汽车2019-10-14

      对我们来说,最高兴的就是将该锂硫电池转化成一个流动系统,即电子燃料。”该电子燃料系统继承了锂硫电池的化学特性,具备锂金属容量大、硫阴极成本低等优点。

      研究报告丨道阻且长锂离子<mark>电池</mark>终获诺奖  行而将至新能源汽车厚积薄发

      来源:中信证券2019-10-11

      另外,富锂材料、硫、氧气等强氧化剂,锂金属/合金等强还原剂,聚合物、氧化物、硫化物等固体电解质及多种锂盐等分别/耦合成为新型锂离子电池的关键组元。...在下一代电池(广义涵盖富锂锰基电池、锂硫电池、锂空气电池、铝等其他金属空气电池等)中,以锂离子为载流子的各种新型锂离子电池仍然占据着主要的研究方向。

      来源:《中国新技术新产品》2019-10-10

      垃圾渗滤液含有重金属、有机物、氨和无机成分 (例如氯离子和钙离子)等各种污染物。...氨的硝化作用通常是一个以氧为电子受体的自养生物过程;而后续的反硝化过程通常需要额外的碳源(硫、 氢等还原性物质)作为电子供体,最终实现亚硝酸盐 / 硝酸 盐向氮气的转化。

      来源:太阳能杂志2019-09-30

      问:对于钙钛矿太阳电池的材料,您所在的实验室是否有尝试采用其他材料?答:想要生产出与硅性能相似的材料,可以将一些金属和非金属材料以一定比例结合,生产出不同的半导体产品。

      这是真实的固态<mark>电池</mark>吗?

      来源:NE时代2019-09-19

      当液态电池上升空间受限,锂硫锂空气电池远在他方,固态电池成为电动汽车迈向未来的希望。但是,这份希望的建立过程并不容易。技术路线之困固态电池用于电动汽车时困难重重。

      来源:中国能源报2019-09-18

      格林教授介绍称,和电池连接的金属材料里含有少量铅,另外在组件背板上的一些塑料里会有氟,这些氟比较稳固,不易被分解。但是目前使用不含铅或氟的材料都是有可能的。...格林教授告诉记者,“钙钛矿材料里含有铅等重金属,由于能够溶于水,很容易扩散到周围环境中,对环境和人身造成损害。如果没有妥善解决毒性问题,钙钛矿电池依然难以进入商用市场。”

      福建物构所制备锂硫<mark>电池</mark>隔膜新材料

      来源:福建物质结构研究所2019-09-17

      然而,锂硫电池的商业化应用仍存在一些技术挑战,如固体硫化物的绝缘性,可溶性长链多硫化物的穿梭效应以及充放电期间硫的体积变化大等。这些问题通常导致硫的利用率低,循环寿命差,甚至一系列安全问题。

      电化学活性多功能隔膜涂层提升锂硫<mark>电池</mark>研究进展

      来源:中科院物理所2019-09-12

      硫(s8)是典型的阴离子变价的转换反应正极材料,优点是理论容量高,但缺点在于电化学反应的中间态产物多硫化锂极易溶于醚类电解液,穿梭到金属锂负极发生不可逆反应,被称为“穿梭效应”,是限制锂硫电池循环寿命的最重要原因

      中国工程院院士丁文江:氢气净化储运技术研究进展

      来源:北极星储能网2019-09-11

      专题链接:现场直播丨智慧能源与绿色发展论坛丁文江:我是搞金属材料里面——镁,想起15年前石定寰老领导,当时科技部秘书长,那时候就安排了十五重大研发计划,有一个镁专项,镁就是金属镁的镁。...如果实现了工业副产氢,用镁基固态材料来储氢,硫脱掉,可以直接充装,充装同时可以把氢气纯化,运输的时候像面粉一样基本没有危险性,成本相对更低。

      储热蓄电技术|光热发电复合储能钠镍熔盐<mark>电池</mark>

      来源:太阳能光热产业技术创新战略联盟2019-08-28

      2、熔盐电池具有复合储能优势(1)现有技术成熟的高温熔盐电池包括:钠硫电池、钠镍电池、液态金属电池(液态金属电池是新派生的熔盐电池)。

      工业废水无害化资源化处理新技术——电催化还原技术

      来源:南京晨光集团有限责任公司2019-08-15

      电池:化学能转化为电能电解池:电能转化为化学能转化条件:1. 涉及的化学反应必须有电子的转移 ;——氧化还原反应。2. 化学反应必须在电极上进行。原电池:借助氧化还原反应把化学能直接变成电能的装置。

      新型储能设备钠<mark>电池</mark>:负极材料 二元过渡<mark>金属</mark>硒化物的通用合成

      来源:MaterialsViews2019-08-13

      ab2x4尖晶石结构的二元过渡金属族化合物(其中a、b为过渡金属,x为硫族元素)具有强的本征导电性和比一元过渡金属硫化物更大的晶体结构。

      南京大学金钟:高比能锂硫<mark>电池</mark>长时间存储也不会有容量的损失

      来源:北极星储能网2019-08-08

      锂硫电池的穿梭效应,我们柔性的凝胶电解质多硫离子是溶解不了的,因此会被很好的隔离在正极上面,不会向负极进行迁移,可以很好的提高锂硫电池的循环寿命,同时它可以抑制锂硫电池的充放电,使得这个电池,即使你在进行长时间的存储之后也不会有容量的损失

      上海电气杨霖霖:大规模储能液流<mark>电池</mark>在电化学储能技术里有独特优势

      来源:北极星储能网2019-08-08

      不能把它定义为储能,可能有一些粗放的角度来讲,也会把它定义成燃料电池也是一种储能,还有金属空气电池,它其实本身是不具备充电的特性的,某种意义上来讲发电侧发电装备。

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