北极星
      北极星为您找到“电容膜”相关结果49

      来源:北极星电池网2024-07-24

      其中拟生产的是采用双向拉伸工艺电容,因其具有良好的耐高温、耐电压、低介电损耗、自愈性强等优点,被广泛应用于新能源汽车、光伏发电、风电、储能等新能源产业和家电、照明、电网等传统产业的薄膜电容器上。

      来源:北极星电力网2023-07-12

      、超薄电容和pbs类生物可降解材料等领域打破国外技术壁垒,持续解决新材料领域的“卡脖子”问题,具备行业一流的核心竞争能力与产业发展实力。...公司依托在行业十多年积累的工艺经验、自有合成技术和自主研发能力,攻克各项技术难关,在中高端mlcc离型基膜、偏光片离型保护基膜、oca离型基膜、环保rpet基膜、复合集流体基膜、锂电池制程保护膜、感光干膜用基膜

      【干货】氢启未来! HIOKI日置的氢能燃料电池测试方案

      来源:HIOKI日置2023-07-07

      同时进行整堆、多片、单片的测试cn011不仅可以用于测试燃料电池,还适用于锂电池与电解槽、电池模组内阻测试;额外搭载一台电源,也可用于测试线圈的电流偏置特性,以及电容的电压特性等。...内阻在燃料电池是一个重要的测试指标,燃料电池系统中的动力阻抗如欧姆电阻(例如电解液,接触、渗透层电阻)、反应物的传输限制,燃料电池组件包括电流集电极、渗透层电极、催化层、膜,外在环境如不同的温度、压力、

      来源:北极星电池网2023-07-06

      近日,中仑新材成员企业厦门长塑实业有限公司对外宣布,将投建全新的电子膜项目,拟建数条世界先进的新能源膜材生产线,主要用于生产超薄型电容和复合集流体基膜,项目将分期建设,一期预计总投资约5亿元,年产能约

      涉及光伏项目!江西发改委发布第二批省重点项目计划

      来源:江西省发展改革委2022-10-17

      (安远县)23 江西景伟电子电路有限公司年产150万平方米pcb板项目(定南县)24 六和电子(江西)有限公司新建年产1亿只新能源薄膜电容建设项目(宜春经开区)25 森萍一体压铸车身制造项目(一期)(萍乡市...江西科豪智能装备有限公司5g通信网络控制柜、智能装备及组件研发、生产项目(上犹县)21 萍乡金时裕电子科技有限公司年产240万㎡高精密线路板生产项目22 江西惠美兴科技有限公司安远县惠美兴高分辨率感光干膜生产项目

      来源:江西省发改委2022-10-17

      (安远县)23 江西景伟电子电路有限公司年产150万平方米pcb板项目(定南县)24 六和电子(江西)有限公司新建年产1亿只新能源薄膜电容建设项目(宜春经开区)25 森萍一体压铸车身制造项目(一期)(萍乡市...江西科豪智能装备有限公司5g通信网络控制柜、智能装备及组件研发、生产项目(上犹县)21 萍乡金时裕电子科技有限公司年产240万㎡高精密线路板生产项目22 江西惠美兴科技有限公司安远县惠美兴高分辨率感光干膜生产项目

      来源:江西省发改委2022-10-13

      (安远县)23 江西景伟电子电路有限公司年产150万平方米pcb板项目(定南县)24 六和电子(江西)有限公司新建年产1亿只新能源薄膜电容建设项目(宜春经开区)25 森萍一体压铸车身制造项目(一期)(萍乡市...江西科豪智能装备有限公司5g通信网络控制柜、智能装备及组件研发、生产项目(上犹县)21 萍乡金时裕电子科技有限公司年产240万㎡高精密线路板生产项目22 江西惠美兴科技有限公司安远县惠美兴高分辨率感光干膜生产项目

      来源:北极星环保网2022-10-13

      (安远县)23 江西景伟电子电路有限公司年产150万平方米pcb板项目(定南县)24 六和电子(江西)有限公司新建年产1亿只新能源薄膜电容建设项目(宜春经开区)25 森萍一体压铸车身制造项目(一期)(萍乡市...江西科豪智能装备有限公司5g通信网络控制柜、智能装备及组件研发、生产项目(上犹县)21 萍乡金时裕电子科技有限公司年产240万㎡高精密线路板生产项目22 江西惠美兴科技有限公司安远县惠美兴高分辨率感光干膜生产项目

      来源:福建省发展和改革委员会2022-07-20

      聚丙烯电容、太阳能电池用聚氟乙烯/聚偏氟乙烯(pvf/pvdf)和改性聚丙烯(pp)背板保护膜、eva光伏薄膜、锂电池用复合膜、燃料电池用膜、建筑/汽车窗膜等。

      来源:北极星环保网2022-07-20

      (八)功能性膜材料产业链围绕锂离子电池、光伏等产业需求,重点发展特种聚酯膜、聚丙烯电容、太阳能电池用聚氟乙烯/聚偏氟乙烯(pvf/pvdf)和改性聚丙烯(pp)背板保护膜、eva光伏薄膜、锂电池用复合膜

      来源:中国电力新闻网2022-06-08

      电磁储能技术中,超级电容储能方面混合型电容实现较大突破,能量密度已达到40wh/kg以上,功率密度已达到1kw/kg以上,充放电循环次数50000次以上。储热、氢储能技术也实现了原理样机突破。...电化学储能方面,我国锂离子电池储能处于国际先进水平,基本实现国产化,但是自动化程度有待提升,部分核心部件如高精度膜头依赖国外进口,在高精度高速极片热复合设备、大面积高速真空镀锂设备、干法极片设备等新装备方便开发较少

      来源:中国电力报2022-05-18

      电磁储能技术中,超级电容储能方面混合型电容实现较大突破,能量密度已达到40wh/kg以上,功率密度已达到1kw/kg以上,充放电循环次数50000次以上。储热、氢储能技术也实现了原理样机突破。...电化学储能方面,我国锂离子电池储能处于国际先进水平,基本实现国产化,但是自动化程度有待提升,部分核心部件如高精度膜头依赖国外进口,在高精度高速极片热复合设备、大面积高速真空镀锂设备、干法极片设备等新装备方便开发较少

      来源:北极星电力网2021-03-26

      洛阳尊辉高铁电力装备有限公司年产30万吨电力高压铁塔项目11.河南克能新能源科技有限公司新型低速动力锂离子电池智能制造项目12.年产2万套电力设备项目13.年产30套大型环保筒仓及条形料场加工平台系统、200套电厂脱硫废水处理管膜框架项目

      来源:环境纵横2021-01-15

      臭氧-生物活性炭-电容去离子(cdi)工艺可也有效降低roc的盐度。...正向渗透(fo)、压力延迟渗透(pro)、膜结晶、膜蒸馏(md)和蒸馏技术(机械蒸气压缩、多级闪蒸、多效蒸馏)等对roc的处理,也引起了越来越多的关注。

      受疫情影响收入减少 中国西电2020年上半年净利1.17亿下滑40.17%

      来源:北极星输配电网2020-08-28

      、并联补偿装置、密集型电容 器、高低压自愈式电容器、直流输电用电容器装置等产品生产和销售; (5) 绝缘子及避雷器业务板块主要从事氧化锌避雷器、棒型支柱绝缘子、电器瓷套、油纸电容式套管 等产品的生产和销售...和特殊用途使用的变压器、输变电设备和其他电热供电设备等的生产和销售; (3) 电力电子业务板块主要从事生产及销售高压直流输电晶闸管换流阀的生产和销售; (4) 电容器业务板块主要从事电容式电压互感器、高压全膜并联电容器

      来源:pv-magazine2020-06-10

      九州大学研究小组提出,钙钛矿光伏器件中的电池衰减以及电流-电压滞后现象,可以通过使用富勒烯衍生物c60吡咯烷-3-甲酸(cpta)材质的自组装单层膜(sam)对电池的氧化锡(sno2)层进行化学修饰加以抑制...原因九州大学的研究人员表示,除了离子迁移效应外,当sno2表面用不同方式进行处理时,不平衡的电荷传输、铁电电容效应,以及缺陷诱导的电子陷阱等因素都可能在电池中同时发生变化,而这些因素已确定会诱发光电流密度

      来源:英才杂志2020-02-28

      铜峰电子主要从事薄膜电容器及相关材料的生产和销售。公司主要产品为电工薄膜、金属化膜和薄膜电容器等。...其中,电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨,国内市场占有率位居第一,产量世界第一;金属化膜年产能为4500吨,居全国第一;交流电容器年产10亿微法,居国内同行之首。不过,公司

      特斯拉自制电池深度梳理与猜想

      来源:东吴证券2020-02-26

      这样动能回收时发的电可以存在电容中而不是充进电池,急加速时电容和电池同时供电可以爆发更高功率,低温时不必加热电池就能保证加速和回收功率,高温时也避免了电池大功率充放电,有效延长电池寿命。...干电极密度更高,容纳更多活性物质,能量密度更高;同时干法将锂金属添加到负极,可提升电池容量与能量密度,常规锂电池第一次循环会生成sei膜消耗锂,造成容量损失,maxwell18年有一项待审核专利,用干法将锂金属添加到负极

      特斯拉的“干电极+超级<mark>电容</mark>“是个什么鬼?

      来源:牛股小怪兽2020-02-25

      (来源:微信公众号“牛股小怪兽”)在查阅资料后,我发现要直接分析电极、电容和电池之间就显得比较复杂。...经过笔者观察,发现很多投资者对电容、电极和电池三者的联系和区别还是晕晕的,这会非常影响我们对于之后投资的判断。

      本田Clarity燃料电池开发技术

      来源:燃料电池干货2020-02-10

      对应0.5 v,电池内电化学双层电容中监测到电流。从0.6 v到1.0 v,pt和水之间的吸附反应转化为pt表面氧化膜的生成反应。...结果表明,较高的ulp导致由电位增加形成的pto膜中还原电流增加。此外,pto膜中还原电流不仅与ulp不同,持续时间也不同

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