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北极星为您找到“导电液”相关结果29个

类别:火电动态来源:北极星电力网2023-04-11 16:56:58

控制系统采用数字电液调节系统。。2.2 服务地点:华能兰州范坪热电有限公司翻车机区域及铁路沿线。...2.2.1.1.8配汽机构:高压主汽门、高压调门、再热主汽门、再热调门等阀门门杆漏汽系统、导汽管及系统管道、阀门等附属设备。

类别:来源:黄河明珠水利水电建设有限公司2022-12-05 11:46:11

改造后的调速器彻底解决了桨叶和导叶驱动器振动的现象,有效改善了调节器调节品质,使其具备一次调频功能,为机组安全运行奠定了坚实基础。...西霞院反调节水库水轮机调速系统现已投入运行十余年,为进一步保证调速器的自动化程度和可靠性,按照业主要求,由黄河明珠水利水电建设有限公司负责对电液转换部分和油源部分进行全面改造处理。

磷酸铁锂材料top10企业出炉!

类别:正极材料来源:起点锂电大数据2022-05-23 09:02:04

德方纳米主要产品包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管电液等。2021年公司磷酸铁锂正极材料产量9.8万吨、销量9.1万吨,主要客户包括宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等。

类别:电池回收来源:高工锂电2021-11-15 11:22:00

目前,云南省在新能源电池产业的上游、中游、下游等环节均有项目落地建设,全省现已形成年产12万吨新能源电池正极材料、2万吨电池负极材料、8000吨碳纳米管电液生产规模,初步构建了“材料-电芯-电池-应用

类别:动力电池来源:消费日报2021-05-31 09:11:25

2019年,德方纳米一期2万吨磷酸铁锂项目实现当年开工、当年投产;2020年,德方纳米二期3.3万吨磷酸铁锂和8000吨碳纳米管电液项目建成投产。

类别:锂电池来源:电池联盟2021-04-28 08:11:13

公司主要业务为纳米磷酸铁锂材料和碳纳米管电液的研发、生产和销售。

两大磷酸铁锂供应商的PK:液相合成法VS固相合成法

类别:正极材料来源:中国粉体网2020-06-30 14:06:42

注:德方纳米成立于2007年1月,主要从事纳米级锂离子电池材料制备技术的开发,并生产和销售相关产品,主要包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管电液等。

智慧电厂干货|APS导引的锅炉给水一键启停控制

类别:火电动态来源:北极星电力网2020-04-22 08:41:25

4 、 控制功能aps导引下的机组启动或停止,锅炉给水系统启、停操作相对较多。...三台给水泵都能够通过转速调节给水流量控制锅炉汽包水位,汽动给水泵由调速型汽轮机驱动,给水泵汽轮机配备电液控制装置(meh)。电动给水泵有两种流量调节方式,液力偶合器调速和给水调节阀节流。

类别:动力电池来源:长江商报2020-03-13 09:51:57

德方纳米主要产品是磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管电液,其中磷酸铁锂占总营收的95%以上。

类别:动力电池来源:高工锂电2019-08-23 09:00:19

2016年-2018年,公司碳纳米管电液销量分别为1633.28吨、2967.54吨和1281.59吨。...德方纳米主营业务为纳米磷酸铁锂、碳纳米管电液的研发、生产和销售。随着下游动力电池市场集中度日益提升,磷酸铁锂正极材料的集中度也呈现上升趋势,从而助推德方纳米产销量上升。

上半年17家锂电企业冲刺IPO

类别:动力电池来源:起点锂电大数据2019-08-02 08:45:07

德方纳米主营纳米级锂离子电池材料的研发、生产和销售,产品包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管电液等,德方纳米计划通过募集近10亿元,用于年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目、锂动力研究院项目等。

首家纯正磷酸铁锂材料公司德方纳米今日上市!盈利能力存疑、股权转让藏猫腻?

类别:正极材料来源:北极星储能网整理2019-04-15 17:45:15

可持续盈利能力存疑 德方纳米曾经是一家新三板公司,主营新能源电池正极材料的企业,正极材料包括纳米磷酸铁锂和碳纳米管电液,这也正是生产新能源电池中核心部件——电芯的主要原材料,因此公司的主要客户为目前市场上的新能源电池制造商

类别:正极材料来源:叩叩财讯2019-03-18 10:39:38

公开资料显示,德方纳米主要生产纳米磷酸铁锂和碳纳米管电液等纳米级锂离子电池材料,应用其产品生产出的锂电池主要用于新能源汽车行业。

类别:正极材料来源:《金属材料与冶金工程》2019-01-30 08:48:33

将电池置于该溶液中,电池的正负极在电液中发生短路,快速实现了电池的完全放电。此方法的弊端在于电解液浓度及温度会影响电池放电速度,电池内的有价金属会溶解至电液中,降低金属回收率。

类别:来源:涂布在线资讯2018-06-21 15:27:23

有cnts厂家提供分散好的电液。2.改善分散效果分散效果好的浆料,则颗粒接触团聚的概率会大为降低,浆料的稳定性会得到很大改善。

类别:来源:可再生能源学会光电专业委员会2018-03-19 09:35:31

1839年,19岁的法国贝克勒尔做物理实验时,发现在电液中的两种金属电极用光照射时电流会加强,从而发现了光生伏打效应。1930年,郞格首次提出用光伏效应制造太阳能电池,使太阳能变成电能。

类别:来源:高工锂电网2017-01-09 10:30:49

德方纳米德方纳米主营业务为纳米级锂离子电池材料的研发、生产和销售,先后成功研发、量产了纳米磷酸铁锂、碳纳米管电液等产品。

类别:火电动态来源:中电新闻网2016-08-26 11:07:20

截至目前,今年已修复了29套犁煤器电液推杆及密封组件、2台液力耦合器轴承、骨架油封、4套皮带硫化控制器、4套硫化机水压机,制作皮带机导料槽防溢裙板,修复手动葫芦,自行设计制作除铁器弃铁小车、流动硫化应急车

类别:水力发电来源:北极星电力网2016-07-28 10:17:39

永磁涡流电机藕合器技术条件全无油润滑往复活塞氦气压缩机ylb系列液压冷拔机金属带材冷轧 棱锥套式卷筒金属带材冷轧 棱锥轴式卷筒热轧机 机架复合滑板钨钼板冷轧机 通用技术条件钨钼板热轧机 通用技术条件有色金属连铸机用内导式液压缸气动真空发生器全断面硬岩隧

类别:动力电池来源:盖世汽车2016-07-18 10:54:25

公司致力于石墨烯技术及应用研究,已成功地用物理和化学两种方法大批量制备高性能石墨烯材料,并将石墨烯技术应用于电池的正负极材料、电解液和电液中,显著提升了电池的性能和循环寿命。

类别:工业节能来源:论文网2016-03-31 15:59:52

过热蒸汽放空管线低点增加排水导淋,防止蒸汽带水造成管线水击,导致管线损坏,避免水蒸发吸收对流室的热量,造成能量浪费。...更换主烟道挡板,采用外部支撑轴承,电液阀形式的,不易卡涩。3.燃烧器更换:由底烧改为侧烧,位置没变,通过炉墙反射热量,但是燃烧器的火嘴顶部开孔朝向炉墙。防止火苗添炉管,防止炉管结焦。

类别:来源:掌上财经热点2016-01-21 09:53:02

锂离子电池用石墨烯导电剂处于测试认证阶段,石墨烯导电剂用于改善极片导电性获得初步评价认可;石墨烯纳米电液、高分子-石墨烯复合材料、超级电容器用石墨烯材料等开发正在快速推进之中。

类别:来源:领能知道2015-11-27 09:08:24

石墨烯高导电性的特性只在电液有用处,但电极材料如果没有达到吸附和脱附作用,也是空有一身武功。所以,离子吸附脱附才是提高电极高比电容的主要变因。...超级电容器的储能机理区分为基于多孔电极/电液界面上电荷分离所产生的电双层电容,及基于电极表面与体相发生可逆氧化还原反应的法拉第膺电容,但在电极面积相同的条件下,后者的比电容是前者的10~100倍左右,

类别:来源:新能源门2015-10-30 16:05:12

答:1839年,19岁的法国贝克勒尔做物理实验时,发现在电液中的两种金属电极用光照射时,电流会加强,从而发现了光生伏打效应;1930年,朗格首次提出用光伏效应制造太阳能电池,使太阳能变成电能;1932

类别:来源:PV0012015-03-24 16:33:52

答:1839年,19岁的法国贝克勒尔做物理实验时,发现在电液中的两种金属电极用光照射时,电流会加强,从而发现了光生伏打效应;1930年朗格首次提出用光伏效应制造太阳电池,是太阳能变成电能;1932年奥杜博特和斯托拉制成第一块硫化镉太阳电池

类别:来源:新华网2015-03-13 13:48:34

1839年,19岁的法国贝克勒尔做物理实验时,发现在电液中的两种金属电极用光照射时,电流会加强,从而发现了光生伏打效应;1930年,朗格首次提出用光伏效应制造太阳能电池,使太阳能变成电能;1932年,

类别:来源:电子工程世界2015-02-05 13:37:24

此外,还有大电流充电导致的局部过充,极片涂层、电液分布不均引起局部过充,正极性能衰减过快等过充因素。...在隔膜部分微孔中填充一种电活性聚合物,在正常充放电电压区间,隔膜呈绝缘态,只允许离子传导;当充电电压达到控制值时,聚合物被氧化掺杂成为电子导电态,在正负极间形成聚合物导电桥,使充电电流旁路,可避免电池过充

类别:来源:同花顺2013-12-26 11:06:10

墨西科技所生产的石墨烯材料平均厚度为3nm,具有导电性高和分散好等优点,目前主要应用于电池用导电剂、高分子用功能助剂、涂层铝箔用电液、涂料用功能助剂等四大领域。

类别:来源:京华网2011-12-20 11:17:02

近日,美国威斯康辛大学麦迪逊分校的研究人员汤姆克鲁本勤和艾希莉泰勒试图利用植入鞋里的装置收集运动产生的能量,用来给手机、mp3播放器或者笔记本电脑充电,目前他们正在开发能够实现这一目标的系统。他们的新发明依据的是电润湿技术

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