北极星
      北极星为您找到“电荷”相关结果1766

      来源:中关村在线2015-08-21

      相比之下,有机电解液的电化学稳定性有限,会随时间推移而丧失产生电荷的能力。研究人员认为,固态电解质是对当前锂电池的改进。固态电解质以往存在的问题是,它们传输离子的速度不够快,不足以产生足够的电能。

      来源:环境工程2015-08-20

      六价铬在土壤中多以阴离子形式存在,只能被土壤中带正电荷的氯化铁或水合氧化铁胶体所吸附,但在中性、碱性土壤中及矿物表面的吸附力很弱,因此较容易迁移。

      来源:点绿网2015-08-18

      调查主体围绕基本特性,包括污泥ph,有机质含量,颗粒密度分布与电荷性质等。其次根据eps结构组成做了些分析,对其四层次与脱水性能的相关性做了研究。

      来源:电动汽车资源网2015-08-17

      构成直流触电的基本要素: 电压等级超过安全电压标准(直流60v) 存储的电荷达到一定能量等级(几百焦耳的电能足以致命) 人体与高压直流电的两级构成放电回路直流触电发生的必要条件是带电物体的正负极必须与人体构成放电回路

      来源:电动汽车资源网2015-08-14

      构成直流触电的基本要素: 电压等级超过安全电压标准(直流60v) 存储的电荷达到一定能量等级(几百焦耳的电能足以致命) 人体与高压直流电的两级构成放电回路 直流触电发生的必要条件是带电物体的正负极必须与人体构成放电回路

      来源:新浪科技2015-08-12

      icecube中微子探测器位于南极点附近,能向上和向下探测中微子源 中微子是一种没有电荷,且几乎没有质量的亚原子粒子,几乎不与其他任何物质发生反应。

      来源:亮报2015-08-12

      比如应重点开发压接型硅基igbt器件、全控型sic器件,并考虑在海底和地下柔性直流输电工程应用800千伏及以上直流电缆和附件,降低输电损耗,并重点开展直流gil绝缘子电荷特性及性能优化研究和极寒地区电网用结构钢材特性变化

      来源:财富中文网2015-08-10

      一块电池是由正负两个电极组成的,中间是让电荷通过的介质。当一块锂电池在充电或放电时,锂离子就会在正负电极之间来回移动。

      来源:杭州意能2015-08-06

      将氦气质谱仪吸入管道安装到运行真空泵排气口,检漏人员将氦气喷射到预判漏点位置,如果存在漏点,则氦气被吸入凝汽器,最终氦气由真空泵排气口排出,质谱仪通过吸入管将氦气送到离子源电离,电离后带正电荷的锂离子被加速按环形轨道进入磁场

      来源:安全管理网2015-08-06

      ,锂电池和别的类型电池不同,在电极材料方面有很大的不同,最明显的一个特点就是,锂电池的电极材料比镍氢、镍镉等电池的电极材料要活泼的多,这也是锂电池性能优越的一个主要原因,其电极材料活泼之后,电极之间的电荷反映速率就会更快

      来源:烟气净化微信2015-08-05

      由于静电感应,转而获得与收尘极板同极性的正电荷,若正电荷形成的排斥力大于尘粒自身的黏附力,则已经沉淀的粉尘将脱离收尘极板而重返气流。...低比电阻粉尘颗粒导电性好,一到达收尘极板表面,其携带的阴电荷立即被释放。

      来源:南报网2015-08-04

      智能电池能量管理系统可以监控每节电池的温度、电量、实际电荷吸收率,以调整充电时的电流大小,真正做到每节电池的均衡充电,第一、三节电池电荷吸收率差,对其电流就加大点;反之,电流就调小点。

      来源:上海海优威新材料股份有限公司2015-07-31

      当两个起电盘快速旋转时,在两个放电球部聚集电性不同的电荷,将eva胶膜置于其中部,以便模拟放电过程。...eva胶膜静电实验模拟在eva胶膜的生产和裁切过程中会有静电积聚,当电荷数量大时偶尔会以静电电弧的形式放电。

      来源:中国有色网2015-07-28

      研究人员从植物光合作用的过程中受到启发,研发出一种新型水系胶束,由作为电荷施主的共轭电解质多聚物和作为电荷受主的纳米级富勒烯组成,且在尺寸更小的界面将两者结合。...研究人员还发现通过合理设计聚合物富勒烯组装形式,该体系可以将材料中的电荷分离开并保持该状态,其中光诱导生成的极化子(稳定的分离电荷对)可具有长达数天或数周的寿命,从而大大地提高了能量保持率。

      来源:知乎专栏2015-07-27

      2.1 超级电容器储能(1)基本原理根据电化学双电层理论研制而成的,又称双电层电容器,两电荷层的距离非常小(一般0.5mm以下),采用特殊电极结构,使电极表面积成万倍的增加,从而产生极大的电容量。

      来源:知乎专栏2015-07-25

      2.1 超级电容器储能(1)基本原理根据电化学双电层理论研制而成的,又称双电层电容器,两电荷层的距离非常小(一般0.5mm以下),采用特殊电极结构,使电极表面积成万倍的增加,从而产生极大的电容量。

      来源:国家电网报2015-07-23

      比如应重点开发压接型硅基igbt器件、全控型sic器件,并考虑在海底和地下柔性直流输电工程应用800千伏及以上直流电缆和附件,降低输电损耗,并重点开展直流gil绝缘子电荷特性及性能优化研究和极寒地区电网用结构钢材特性变化

      来源:价值中国2015-07-22

      1 实验部分1.1 实验原理关于高分子絮凝剂的絮凝机理,一般有 2 种理论,一种理论归因于颗粒间的桥连作用,另一种 则认为是颗粒表面压缩双电层及电荷中和所致。...综合上述分析可知, 非离子高分子聚合物在水 溶液中带负电荷, 盐浓度的增加一方面会使非离子 聚丙烯酰胺的有效粒径减小, 同时会使聚合物表面 的 zeta 电位

      来源:第一电动网2015-07-20

      充电的时候,在外加电场的影响下,正极材料licoo2分子里面的锂元素脱离出来,变成带正电荷的锂离子(li+),在电场力的作用下,从正极移动到负极,与负极的碳原子发生化学反应,生成lic6,于是从正极跑出来的锂离子就很稳定的嵌入到负极的石墨层状结构当中

      来源:电子产品世界2015-07-17

      电荷在电场中会因为受力而发生移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。

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