北极星
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      来源:环保之家论坛2016-07-01

      通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(250℃)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特殊情况下,选用炭素纤维滤料等。

      来源:动力电池网2016-06-27

      正极活性材料层状结构规整度下降,负极活性材料上沉积钝化膜,石墨化程度降低,隔膜孔隙率下降,导致电池电荷传递阻抗增大。脱嵌 锂能力下降,从而导致容量的损失。电池容量衰减是电池不可避免的问题。

      来源:国海证券2016-06-24

      我们认为,公司此次收购成本较低,作为进入锂电池材料领域的初步摸索,同时采用的石墨化技术与传统的煤化工技术同源,公司具有技术优势,已进行中间相碳微球的生产。

      来源:察右后旗2016-05-23

      内蒙古蒙集新碳材有限公司投资建设的锂离子电池负极材料项目,总投资1.15亿元,占地100亩,建设年产22500吨锂电池负极材料及25000吨石墨化焦粉生产线。

      来源:材料人微信2016-05-04

      图1石墨,硬碳和软碳的充放电曲线无定形碳材料:硬碳是指在2500℃以上也难以石墨化的碳材料,常见的硬碳有树脂碳和炭黑等;软碳则相反,指高度石墨化的碳材料,常见的软碳材料有碳纤维及碳微球。...根据碳材料石墨化程度的差别,碳材料通常可以分为石墨材料(天然石墨和改性石墨)和无定形碳(硬碳和软碳)。石墨材料:石墨具有层状结构,同一层的碳原子呈正六边形排列,层与层之间靠范德华力结合。

      来源:电池中国网2016-04-15

      现阶段负极材料研究的主要方向如下:石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。目前负极材料以碳素材料为主,占锂电池成本较低,在国内基本全面实现产业化。

      来源:浙商证券2016-02-22

      现阶段负极材料研究的主要方向如下:石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。

      来源:北极星电力网2016-01-20

      海安弘盛差别化纤维纺丝新材料 宿迁海欣差别化纤维 启东华峰产业用非织造布超纤材料 张家港康得新光学薄膜 海安铁锚特种玻璃 泰州欣兴同泰多层挠性线路板 海安华诚中本碳纤维及石墨烯新材料 常州中简科技高品质碳纤维及石墨化纤维

      来源:烯碳资讯2016-01-12

      这种复合物在高温下会发生石墨化反应,从而得到一种fe3c的材料,再把夹在碳层中间的fe原子移除,就可以得到碳产物了。...高温处理能石墨化到什么程度、形成怎样的石墨烯片层,也仍然是个问题。但他也提出,以生物质为原料制备石墨烯,确实是一个不错的思路,在处理农作物废物上,是一个很好的选择。

      来源:蓄电池资讯平台2016-01-07

      就电极材料而言,锂离子电池电极材料大都需要复杂的工艺制备,且要经过一个高温热处理过程(石墨化温度大于2000度,正极材料也大都需要七八百度),成本大都在15-20w/吨以上,石墨可能会低一些;铅酸电池使用的氧化铅和硫酸铅相对来说成本会低很多

      来源:中国科学报2016-01-05

      原因在于,有一人提出石墨烯是二维的平面型结构,并建议也可叫作高度石墨化的三维微孔少层碳材料。大家从不同角度会得出不同的结论,然而实质是同一个。

      来源:硅基锂电池2015-12-24

      如此,通过热处理,一个稳定的原子尺度的结构构筑成型;其中,一方面,硅通过共价作用被以石墨烯纳米片层所组成的支架所保护,另一方面,石墨化的聚丙烯腈形成的网络结构,进一步加强了对硅稳定的防护。

      来源:中国储能网2015-12-01

      审稿人高度评价了该论文的研究结果:本文作者首次报道了硫诱导石墨化改善碳材料比电容值的现象,将为高性能有机体系超级电容器的开发提供重要的科学依据及现实意义。...此外,该课题组与美国华盛顿大学教授曹国忠合作,利用溶胶-凝胶法成功制备了具有优异超电容性能的硫异质原子修饰的碳气凝胶电极材料,首次阐述了硫诱导碳材料石墨化过程的机理。

      来源:中国电池网2015-11-13

      在产品上,刚才提到从前躯体开始就是我们的产品,碳化之后也会有软碳,石墨化之后,也会有我们的石墨化产品,下面这一块smgp,fmgp,mg11,这是我们高倍率的产品,所以我们产品从前躯体开始,包括高容量的

      来源:高工锂电网2015-09-22

      以低石墨化度人造石墨作为锂离子电池负极材料的重要组成部分,通过石墨化度可控技术、高通孔率介孔碳与人造石墨的复合技术以及二次颗粒造粒技术,得到具有特殊结构的碳类复合。...年度技术创新奖候选星城石墨:hcg-1b,碳类复合负极材料技术这项技术采用降低人造石墨的石墨化度来改善其倍率性能及低温电化学性能。

      来源:高工锂电网2015-09-22

      以低石墨化度人造石墨作为锂离子电池负极材料的重要组成部分,通过石墨化度可控技术、高通孔率介孔碳与人造石墨的复合技术以及二次颗粒造粒技术,得到具有特殊结构的碳类复合。...年度技术创新奖候选星城石墨:hcg-1b,碳类复合负极材料技术这项技术采用降低人造石墨的石墨化度来改善其倍率性能及低温电化学性能。

      来源:广州绿原工程设备有限公司2015-07-27

      美国rego必须强调的是镍与铬的加入量, 镍在共晶温度时的石墨化系数为+ 014 , 铬的石墨化系数- 112 ,故为防止晶界有碳化物析出, ni∶cr 3∶1 , 还应留有余量消除mn 形成碳化物的作用

      来源:高工锂电网2015-06-30

      人造石墨化率一般不超过93%,天然石墨则一般大于94%,一般情况下,石墨化度越高,材料压实密度和克容量越高,导电性越好,但也意味着石墨化过程需要消耗更多的电量, 使生产成本增加。

      来源:高工锂电网2015-06-24

      开发这类人造负极材料的关键技术在于:优质原料的选择;二次颗粒的结构设计;颗粒表面修饰;超高温石墨化、催化石墨化技术等等。

      来源:荆楚网2015-05-11

      记者了解到,电池在充放电的过程中,由于石墨层间会产生剥离导致循环性能差、不可逆容量高,工业生产中常采用改性、高温石墨化(2800℃左右)等工艺来提高电极材料的性能,制备成本也一直居高不下。

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