北极星
      北极星为您找到“聚合材料”相关结果532

      来源:高工锂电2021-03-18

      高安全电解液能在高温下自发聚合形成高阻抗特性聚合物膜,大幅降低热失控反应产热。这些关键技术的应用,使得电芯的耐热温度提升30%。...系统热扩散方面,采用航空级耐热材料和定向热导流技术,即使单体发生热失控,也能做到系统不蔓延、不起火。2020年11月,蔚来汽车正式上线100kwh电池包。

      涉13个行业 广东省重点VOCs行业分级规则(征求意见稿)

      来源:北极星VOCs在线2021-03-15

      十二、电子元件制造业(一)适用范围适用于电子器件制造(c3971-3976、c3979)、电子元件及电子专用材料制造(c3981-3985、c3989)和其他电子设备制造(c3990)工业企业。...炼油与石化(一)适用范围适用于原油加工及石油制品制造(c2511)、其他原油制造(c2519)、有机化学原料制造(c2614)、初级形态塑料及合成树脂制造(c2651)、合成橡胶(c2652)及合成纤维(聚合

      生活垃圾渗沥液处理厂运行维护技术标准(征求意见稿)

      来源:北极星水处理网2021-02-26

      3.0.10 应计量能源和材料的消耗,做好相关生产指标的统计记录,进行成本核算。3.0.11 进、出水口安装有流量计、水质在线监测仪表的,应定期巡检,并记录相关数据。...2.0.4 絮凝剂flocculant由有机絮凝剂聚合而成的高聚物,分为阴离子,阳离子、非离子、两性离子等。2.0.5 定期工作regular work指设备定期切换、保养、更换配件的工作。

      来源:鲁中网2021-02-09

      ,淄川区引进了广州大学固废专家陈忠平教授,陈教授在前期研发的基础上对山东赤泥情况进行再深入研究,根据赤泥的物理、化学组成,通过大量的理论研究及二万七千多组的室内正交试验,开发出了一种复合的赤泥功能改性聚合激发材料

      来源:北极星储能网2021-02-07

      添加了10%的石墨烯锂离子电池,其充放电性能均优于添加其他材料的电池。研究成果表明,石墨烯聚合材料电池的储电量是目前市场最好产品的三倍。...世界上的首款石墨烯聚合材料电池,由西班牙graphenano公司和科尔瓦多大学共同研发,全球首例电动汽车石墨烯电池,充电时间只需8分钟,续航里程达到1000公里。

      来源:材料科学与工程2021-01-26

      传统的聚合反渗透膜仍然存在这样的缺陷,如污垢阻力低,选择性差,抗污稳定性低,抗化学/热降解差。因此,寻找和探索具有更好的渗透性,选择性,化学稳定性,并能同时抗污的新材料一直是科学家们不断努力的方向。...理论上,原子厚度的膜可以导致很高透水率,由于水通量与膜厚度成反比关系,在这些材料中,石墨烯材料表现出耐污性、耐降解性、超高机械性能、抗撕裂的强度,可调的小孔隙尺寸,可调的渗透率,化学稳定性和可伸缩的合成方法

      来源:中新网2021-01-20

      记者了解到,目前,国内北京有机化工厂、华美聚合、联泓、宁波台塑、上海石化、扬子石化等采用釜式工艺生产的eva胶膜都占有一席之地。...这一消息让光伏胶膜材料产业引发高度关注。光伏胶膜材料在光伏产业中主要用来做什么,国产化情况如何?带着这些问题,科技日报记者走访了相关业内专家。

      起底广汽集团“石墨烯电池”真相

      来源:锦缎2021-01-18

      早在2014年,就有一家名叫graphenano(中文意为“石墨纳米”)的西班牙公司公司就号称已与该国科尔瓦多大学,联合研发出了全球首件石墨烯聚合材料电池。...真正以石墨烯为主体材料的动力电池,目前尚无法在实验室中完全实现。

      来源:能源杂志2021-01-14

      目前常见的固态电解质可分为聚合物类电解质、氧化物类和硫化物类无机物固态电解质。...我国全固态电池的发展,离不开首位锂电池材料领域院士——中国科学院物理研究所陈立泉院士的巨大贡献。

      观察 ▏蔚来360Wh/kg固态电池发布

      来源:电池中国2021-01-11

      图片图为天劲股份研究院院长王强在cbis2020峰会上关于固态电池研发思路分享从王强的介绍可以看出,天劲股份在软包电池的思路上,电解质正是采用的原位聚合,精准固化的思路,而正极同样采用高镍,负极选用硅氧...另外,我们从360wh/kg这个能量密度来看,材料提升功不可没。在这次发布会上,蔚来透露了实现固态电池的三大核心技术。

      来源:鲁网2020-12-14

      在丰富的实践中,香港中路街道携手瑞吉山智能科技有限公司提升垃圾分类全过程全链条处置能力、全要素聚合能力、全场景建设能力和全领域产品提供能力。...以ai算法、大数据分析、深度学习等技术为依托,通过视觉传感器识别物品的表面结构、形状与构成材料,进而判定物品种类,再以灵巧的机械臂自动拣选、分类,让24小时垃圾分类分拣成为现实。

      政策引领+产业扶持 深圳可降解塑料生产企业渐成规模

      来源:中国环境报2020-12-07

      据介绍,万达杰公司生产的新材料聚乳酸是以木薯、番薯等非粮植物淀粉为主要原料来源的乳酸为主要原料聚合得到的聚合物,原料来源广泛而且可以再生。...据介绍,这些生物质材料制品以非粮淀粉为主要原料,通过专有改性技术制备出热塑性淀粉,再与多种材料通过复合改性技术,制备出生物质热塑性复合材料及制品,具有绿色、可再生及可生物来源的低碳环保产品,有效节约了化石基资源

      助力热电厂智能化升级!全应科技成功签约山西潞宝集团

      来源:全应科技2020-11-26

      ;以工业粗苯为原料精制加工,生产60万吨精细化工(含45万吨己内酰胺聚合尼龙6纤维等有机合成材料),应用于纺织、服装、航空及机械制造等领域。...形成下游三条产品链:以焦炉煤气为原料,生产100万吨甲醇、60万吨乙二醇——甲醇制60万吨烯烃(15万吨乙丙橡胶、橡塑产品制造);以煤焦油为原料进行深加工,生产30万吨针状焦、高性能沥青碳纤维——电子材料、高科碳素材料制造

      数字化转型背景下松山湖智慧能源生态系统建设实践

      来源:北极星电力网2020-11-20

      首先,我的材料是从一个湖开始,那就是松山湖。松山湖属于东莞的几何中心,广深科技走廊,粤港澳大湾区的核心腹地。...3、依托松山湖第一阶段的知识成果,我们觉得灵活性是松山湖电网的第三个主要特征,我们引导和规模化接入资源,通过松山湖资源进行聚合,为电网提供相应的灵活性。

      来源:中国科学报2020-11-03

      史全团队通过化学聚合的方法获得了一种柔性相变储能材料膜。该相变材料膜具备表观的固—固相变特性,相变焓和相变温度在5℃~60℃温度范围内可调,冷热循环1000次后仍然表现出稳定的相变性能。...传统相变储能材料一般利用其固液相变行为进行储能与控温,然而,固相材料刚性大、不具备柔性;液相材料在相变过程中会发生泄漏,无法应用于柔性可穿戴器件热管理。

      2020年中国一次性不可降解塑料制品替代品产业链及行业前景分析

      来源:中商情报网2020-10-15

      中国无纺布六大生产基地布局情况▲资料来源:中商产业研究院整理三、pla(聚乳酸)pla是最常见的可降解塑料之一,是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物。...中游为一次性不可降解塑料制品替代品,主要包括由可降解塑料、布、纸、竹、木等材料制造的一次性餐具、购物袋、包装袋、宾馆酒店一次性用品、农用薄膜等。下游主要应用于餐饮外卖、包装、零售、农业等行业。

      来源:人民政协报2020-08-18

      特别值得一提的是,未来大的能源系统将呈现出清洁主导、电力分散、多能合一、储能聚合、一网赢天下的新格局,为全球光伏产业带来了发展的新机遇。...光伏新一代高新材料与技术、光伏智能制造等“黑科技”会逐步登场,带来光伏开发布局、建设时序、消纳应用等方面的变化,在多电源联合优化运行、多场景创新应用中,获得更高的发展自由度。

      污水除磷工艺综述

      来源:盛大环境2020-08-12

      无机磷几乎都以各种磷酸盐形式存在,包括正磷酸盐、偏磷酸盐、磷酸氢盐、磷酸二氢盐以及聚合磷酸盐如焦磷酸盐、三磷酸盐等。...也可使用多孔材料为载体 ,利用非均相及二次成核作用在载体表面培养一层羟基磷灰石晶体, 作为后续除磷的初级晶种。

      来源:北极星储能网2020-08-10

      特别值得一提的是,未来大的能源系统将呈现出清洁主导,电力分散,多能合一,储能聚合,一网赢天下的新格局,为全球光伏产业带来了发展的新机遇。主要来讲有以下几个方面。...光伏新一代高新材料与技术、光伏智能制造等“黑科技”会逐步登场,伴随着光伏产业从快速生长,转向健康生长、高质量生长的步伐,带来光伏开发布局、建设时序、消纳应用等方面的变化,在多电源联合优化运行、多场景创新应用中

      清华大学电机系首次研制成功200摄氏度高效介电储能薄膜 成果刊登在Nature Communicat

      来源:清华电机2020-08-07

      通过向耐热聚合物中掺杂极少量高电子亲和能有机分子半导体制备了全有机复合高温介电材料。...a:聚合物-分子半导体复合体系能级与电荷转移示意图. b:分子半导体静电势分布. c:电极/聚合物界面表面电势分布.该论文采用了一种与前期方法截然不同的技术路线:利用有机光伏中电子受体材料的强得电子能力实现了在高温聚合物中构筑深电荷陷阱

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