北极星
      北极星为您找到“金属电极”相关结果174

      来源:北极星电力网2016-09-28

      将现有电除尘器一、二电场改为高频电源,三、四电场改造为脉冲电源,对除尘器本体进行检修,在脱硫塔后增设一台金属电极湿式电除尘器。

      来源:离子心2016-09-10

      cnt三极管还必须和金属引脚可靠地焊接在一起而不短路。研究团队在提纯半导体碳纳米管是使用的聚合物分散剂,在碳纳米管和金属电极之间形成了绝缘层。...*碳纳米管在制备的过程中会同时生成半导体碳纳米管和金属碳纳米管,两者提纯后都是性能优良的材料,但是若混合在一起,金属碳纳米管会造成短路,因而破坏半导体碳纳米管的电性质。

      来源:储能科学与技术2016-09-06

      aspes通常还具有优异的力学性能,可以很好地抑制锂金属电极在充放电过程中的枝晶生长,所以在锂金属电池领域也具有十分重要的应用前景。

      来源:中国新能源网2016-08-23

      双电层电容的机理是插入电解质溶液中的金属电极上的静电荷会吸引电解液中的极性相反的离子,并在电极/溶液界面形成一个剩余电荷数量相等的界面层。...当在正负电极上施加电压后,在电场的作用下电解液中的阴、阳离子会迅速向电极移动移动,在电极表面形成双电层,它所形成的双电层和传统电容器中的极化电荷相似,从而产生电容效应。

      来源:仪器信息网2016-08-18

      但是目前而言石墨烯和金属电极的接触点电阻很难对付。诺沃肖洛夫估计这个问题能在十年之内解决。但是为啥我们不能干脆抛弃金属,全用石墨烯呢?这就是它在电子产品领域里最致命的问题。...更糟糕的是,石墨烯的这种断裂点不像多晶金属那样会自我愈合,而很可能要一直延伸下去。结果是整个石墨烯的强度要减半。材料是个麻烦的领域,想鱼与熊掌兼得不是不可能,但肯定没有那么快。问题之二:电学性能。

      来源:材料牛2016-07-26

      通常,钙钛矿太阳能电池包括一个透明电极,导电层,钙钛矿,空穴传输层和一个金属电极。空穴传输层的作用很关键,因为它不仅需要将空穴传输给电极,还需要防止钙钛矿接触到空气。

      来源:中国生态修复网2016-07-07

      电动力学处理过程中阳极应该选用惰性电极如石墨、铂、金、银等,在实际应用中多选用高品质的石墨电极,阴极可以用普通的金属电极。阳极产生的h+ ,在直流电场的作用下向阴极迁移,这样就容易形成酸性迁移带。

      来源:节能与环保杂志2016-06-29

      水覆盖金属电极表面后,将原来的金属-空气界面分割成金属-水和水-空气界面,后两种界面的势垒比前一种界面的势垒低很多。...从原理上来讲,首先由于水滴的存在对电极放电产生了影响,要形成发射离子,金属电极中的自由电子必须获得足够的能量,才能克服电离能而越过表面势垒成为发射电子。让电极表面带水是降低表面势垒的一种有效措施。

      来源:电力行业节能环保公众服务平台2016-06-07

      2011年8月,龙净环保建成国内首台1:1全尺寸湿式电除尘器试验装置;2011年12月,中试样机投入使用;2012年完成灰水分离装置和水循环利用的试验研究;2013年1月研制出国内首台应用于电厂的金属电极湿式电除尘器

      来源:锂电池技术微信2016-06-06

      这款产品通过采用新材料实现了五个方面的改进:1、比表面积提高:这种电容型锂电池使用金属电极夹住固体高分子膜,通过优化金属电极制造时的电镀条件使比表面积提高到公司原有相同规模产品的10倍。...5、短路时,电极表面的固体高分子成分被破坏,可在瞬间变成绝缘状态,不会发生燃烧和爆炸,因而确保了安全性。

      来源:水世界中国城镇水网微信2016-04-29

      回答:工作原理应该是电化学反应,金属电极与游离氧接触反应,并转化为电信号了;不会显示化学氧的,投加双氧水不会增加溶解氧的。问题4:为什么在污水中加入pac进行絮凝沉淀,反而使cod值升高?

      来源:晶科能源2016-04-28

      图3.mwt电池及其横截面示意图把正面电极遮光减小到极致的是ibc电池,如图4所示。该技术在电池背面分别进行磷、硼局部扩散,形成有指状交叉排列的p+区和n+区,以及相对应的p区金属电极和n区金属电极

      来源:烯碳资讯2015-12-31

      锂的限制之一是作为一个纯金属,锂金属电极在充放电的时候容易变形和短路,这就是为什么我们使用锂离子电池将锂和其他元素进行复合,控制金属锂引发的麻烦,这就意味着增加了重量和复杂性。

      来源:观察者网2015-12-23

      什么是超级电容器最简单的电容器是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,两金属板分别带等量异种电荷,这个过程中正负电荷会迅速向金属电极移动,也就是充电。

      来源:中国智能电工网2015-12-07

      但是目前而言石墨烯和金属电极的接触点电阻很难对付。诺沃肖洛夫估计这个问题能在十年之内解决。但是为啥我们不能干脆抛弃金属,全用石墨烯呢?这就是它在电子产品领域里最致命的问题。...更糟糕的是,石墨烯的这种断裂点不像多晶金属那样会自我愈合,而很可能要一直延伸下去。结果是整个石墨烯的强度要减半。材料是个麻烦的领域,想鱼与熊掌兼得不是不可能,但肯定没有那么快。问题之二:电学性能。

      来源:星辰在线2015-12-04

      蒋凯介绍,液态金属电池构造简单,两边是呈液态的金属电极,中间夹着熔盐作为电解质。在每个电池内,都含有两种金属用作电极材料和电解质。...威胜集团与两位院士在液态金属电池储能系统等多领域开展了深入合作,前期液态金属电池已预研两年时间,目前第一台样机已在华中科技大学问世。程时杰院士对液态金属电池项目寄予厚望。

      来源:网易科技报道2015-11-19

      以最简单的超级电容器为例,它由导电液体或电解质分隔开的两个金属电极构成。给设备充电时,你需要在电极两端加载一定的电压。...然后,带有相反电荷的离子会聚集在电极表面,在充电完成断开电压之后这些带电离子也不会离开电极。当超级电容器放电时,电子从负极流向正极,沿途做功,释放储存的能量。

      来源:中国科学报2015-11-17

      正面电极细栅线搜集的电流通过孔洞中的银浆引到背面,这样电池的正负电极点都分布在电池片的背面,有效减少了正面栅线的遮光,提高了转化效率,同时降低了银浆的耗量和金属电极发射极界面的少子复合损失。

      来源:国家电网报2015-11-04

      传统经典观念认为,和金属接触的材料在外部电压作用下,电荷都集中于金属电极和材料表面区域,在材料内部并不会出现多余的电荷。...外部贡献即来自电极的注入,金属电极在热的状态下,电子获得足够能量从金属表面逃窜出来,进入材料内部;内部产生即材料自身的分子、杂质、缺陷等所产生的正负电荷在材料中堆积起来。

      来源:新能源门2015-10-30

      答:1839年,19岁的法国贝克勒尔做物理实验时,发现在导电液中的两种金属电极用光照射时,电流会加强,从而发现了光生伏打效应;1930年,朗格首次提出用光伏效应制造太阳能电池,使太阳能变成电能;1932

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