北极星
      北极星为您找到“电导率”相关结果1154

      来源:高工锂电2023-03-31

      钠离子的溶剂化能比锂离子更低,即具有更好的界面离子扩散能力;同时,相同浓度的电解液具有比锂盐电解液更高的离子电导率,因此,钠离子电池的倍率性能更好,功率输出和接受能力更强,已公开的钠离子电池具备3c及以上充放电倍率

      来源:马哥能源频道2023-02-15

      固态电解质就存在这个问题,它的离子电导率远低于液态电解质,反映在电池上,就是内阻增大、倍率性能变差等。...目前比较主流的是氧化物体系,它的电导率适中,相对便宜,所以发展步调也最快。不过从性能而言,硫化物体系潜力最高,最有可能成为未来商用的终极技术路径。

      来源:北极星储能网2023-02-14

      对传统电池而言,低温对电池的影响主要表现在电解质黏度增大、结晶,离子电导率下降,负极脱嵌锂困难、表面析锂,锂离子在正负极之间迁移速率变慢,内阻增大等特征,导致电池可用容量的减少十分明显,充放电性能和电池寿命受到很大的影响

      来源:探臻科技评论2023-02-06

      德国科学家baur制造了第一个熔融碳酸盐燃料电池(molten carbonate fuel cell,mcfc),他尝试直接使用碳取代氢气作为燃料,同时采用熔融碳酸盐作为电解质以保证电解质成分不变,但是低电导率等问题仍然存在

      2022检验检测认证认可行业年度风云榜 · 仪器设备十大新锐产品

      来源:质量与认证2023-01-16

      2022检验检测认证认可行业年度风云榜仪器设备十大新锐产品01 上海仪电科学仪器股份有限公司dzs-708t型多参数分析仪新品亮点:该产品采用7英寸高清彩色触屏以及智能化设计,支持ph值、电导率、溶解氧等...结合高灵敏度及高稳定性的离子源,以及自动化工作流程和简化的操作流程,确保始终为每个用户产生一致的样品分析结果,确保用户的超高样品通量;③超高回报:本系统内置智能工具,简化了仪器设置、方法开发和日常操作

      锅炉补给水除盐系统周期制水量降低的原因分析及处理

      来源:给水排水2022-12-08

      该电厂以一级除盐系统阴床出水电导率、二氧化硅含量作为其失效判定标准,通过对在线电导率表和硅表进行校验、采用经检定的便携式电导率表进行比对、不同人员手工分析二氧化硅含量,确认指标测量准确,可排除失效判定指标测量不准确导致周期制水量统计不准确的可能

      来源:能源评论•首席能源观2022-11-30

      双氟具有更高的热稳定性,熔点为145摄氏度,分解温度高于200摄氏度;更好的电导率;更优的热力学稳定性:双氟电解液与固体电解质界面的两种主要成分有很好的相容性,只会在160摄氏度时发生部分置换反应。...采用双氟来避免六氟不足,能够提高电解液的电导率和锂离子迁移数,降低电极表面膜阻抗,形成稳定的、导离子性较好的钝化膜,抑制锂电池产生气胀,提高锂电池的安全性能、耐低温性能、耐高温性能,增加锂电池的循环寿命

      来源:北极星氢能网2022-10-31

      燃料电池和混合燃料等新能源发动机;277.新能源汽车关键零部件研发、制造:燃料电池发动机(质量比功率≥350w/kg)、燃料电池堆(体积比功率≥3kw/l)、膜电极(铂用量≤0.3g/kw)、质子交换膜(质子电导率

      来源:北极星储能网整理2022-10-31

      电压等级≥750v,电流≥300a);插电式混合动力机电耦合驱动系统;燃料电池发动机(质量比功率≥350w/kg)、燃料电池堆(体积比功率≥3kw/l)、膜电极(铂用量≤0.3g/kw)、质子交换膜(质子电导率...比容量≥180mah/g,循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%)及前驱体材料,电池负极材料(比容量≥500mah/g,循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%)、电池隔膜(厚度≤12μm,孔隙35%

      我国重点流域典型污水厂污泥处理处置方式调研与分析

      来源:中国给水排水2022-10-20

      存在问题近年来污泥板框压滤深度脱水技术在我国得到了越来越多的应用,调理药剂主要为氧化钙、三氯化铁、聚合氯化铝等,药剂投加量占污泥干质量的30%~50%,一方面导致脱水泥饼干质量大幅增加,减量化效果有限;另一方面显著改变了污泥的ph、盐分、电导率等理化指标

      高容量富锂锰基正极材料的研究进展

      来源:储能科学与技术2022-10-11

      却始终没有实现真正商业化应用,主要原因包括:循环过程中,mn3+迁移进入锂空位,使层状结构向尖晶石结构转变,导致平均放电电压持续降低,造成能量损失严重且给电池管理带来巨大的挑战;li2mno3低的电子电导率使...主要原因有以下几点:①循环过程中,mn3+迁移进入锂空位,使层状结构向尖晶石结构转变,导致平均放电电压持续降低,造成能量损失严重且给电池管理带来巨大的挑战;②li2mno3低的电子电导率使lmr材料具有差的倍率性能

      来源:华南师范大学2022-10-09

      为了解决上述的难题,研究团队采用配体取代策略,通过优选溶剂,在对阳离子溶剂化壳层进行重构的同时,有效地改善了载流子的迁移环境,成功设计了具有2.9v宽电化学窗口以及19.6 ms cm1高离子电导率的杂化电解液...该研究工作为设计具备宽电化学窗口且高载流子迁移的水系电解液提供了新的思路和解决方案。

      来源:中国能源网2022-09-30

      在导电材料方面,高电导率、高耐热及高机械强度是主要目标,因此该领域的研究主要从材料高纯化、材料合金化及材料复合化等角度展开。...导电材料需从高强铝合金导线、高导耐热铝合金导线、高性能铝基复合输电导体及低温超导材料等领域展开研究,促进新型节能输电线缆材料的发展。

      来源:中国能源网2022-09-29

      在导电材料方面,高电导率、高耐热及高机械强度是主要目标,因此该领域的研究主要从材料高纯化、材料合金化及材料复合化等角度展开。...导电材料需从高强铝合金导线、高导耐热铝合金导线、高性能铝基复合输电导体及低温超导材料等领域展开研究,促进新型节能输电线缆材料的发展。

      基于氧化物固态电解质的储能钠电池的研究进展

      来源:储能科学与技术2022-09-16

      β"-al2o3结构中含有较多的na+可在电化学反应下进行移动,这种结构使其在300 ℃以上的高温具有较高离子电导率。...由于其高离子电导率以及优异的热稳定性,β"-al2o3成为中高温na-s电池以及钠-金属氯化物电池用固态电解质的主流材料。

      来源:自然资源部2022-09-15

      这种聚合物固态电解质实现了较宽的电位窗口(4.7v)、10-4s/cm级别的高锂离子电导率,与液体电解质相当,可以满足实际需求,锂离子迁移数也高(0.39)。...其运移的距离在几个μm到10μm,而且在电极之间并不总是线性移动,这也是离子导电衰减的原因之一。但这项新研究表明,当可光交联peg基固态聚合物电解质与微米级多孔膜结合使用时可大幅提高性能。

      室温钠硫电池硫化钠正极的发展现状与应用挑战

      来源:储能科学与技术2022-09-14

      然而由于硫化钠正极材料的本征电导率低、反应活性差、与多硫化物的可逆循环差等缺点限制了其实际比容量和循环寿命。...目前商业化钠硫电池的工作温度为300~350 ℃,其使用钠离子导电的β"-al2o3(离子电导率约为0.2 s/cm)为固态电解质,此时负极钠与正极硫均为液态,且电池的基本反应为:2na+xsna2sx

      AEM制氢“起风”

      来源:高工氢电2022-08-31

      阴离子交换膜的制备路线十分复杂,电化学性能较低、氢氧根电导率低、化学稳定性差是制约发展的主要瓶颈。”...科技部2022年度“催化科学”重点专项项目申报指南于“可再生能源转化与存储的催化科学”子项下设“阴离子交换膜电解水制氢研究”专项,拟对高效催化剂的设计方法及规模化可控制备方法;高离子电导率、高稳定性阴离子交换膜

      基于三维电化学热耦合析锂模型的锂离子电池参数设计

      来源:储能科学与技术2022-08-30

      表2三维几何模型热物性参数三维模型中局部活性区域的反应速率k、扩散系数ds、de和电导率κ等参数受局部温度影响,利用arrhenius公式进行控制。...液相参数中的液相扩散系数de、液相离子电导率与温度t及电解质浓度c有关,可以直接引用文献中的参考值。正负极材料的熵热系数通过对comsol案例库中已录入的数据进行适当调整即可得到有效的du/dt曲线。

      全球首发 电极式熔盐加热炉!

      来源:华源前线供热2022-08-12

      华源前线深耕电锅炉领域近30年,有着深厚的技术积累,是国内3个电锅炉相关标准的主要参编起草单位,依托15年自主研发电极锅炉技术先发优势,成功研发以高温熔盐为介质的电极式熔盐加热炉,该加热炉利用熔盐高电导率的特点

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