资讯

我科研团队找到乙酸“零碳”制备新路径(2023-05-06)
研究证实了二氧化碳电还原技术在分布式清洁能源存储方面的应用潜力,及使用二氧化碳电催化转化技术进行碳基化学品绿色合成的可行性。
多项指标打破世界纪录
乙酸作为一种重要的有机化工原料,制造化纤衣物、香水香氛、塑料......

太阳能转化氢效率创新纪录(2023-07-25)
太阳能转化氢效率创新纪录;
最新光电反应器在模拟阳光的刺激下分解水分子并产生氢气。图片来源:莱斯大学
美国莱斯大学工程师将下一代卤化物钙钛矿半导体与电催化剂相结合,研制出了一款耐用、成本效益高且可扩展的光电化学......

用于追踪运动代谢的可穿戴多模式生物微流控芯片开发(2024-05-13)
指标共同使得在运动期间对代谢状态进行定量评估成为可能。这种生物微流控芯片整合了三个功能模块,用于先进的原位汗液检测(图1a):(i)一个通过电催化活性分子印迹聚合物(MIP)修饰的电化学电极(E-MIP),用于......

新技术可观察充电电池3D内部结构(2023-03-16)
队利用一种基于3D纳米流变显微镜(3DNRM)的新型技术,使可充电电池内部的3D纳米结构可视化,从分子层面电双层到锂离子电池石墨负极表面的纳米厚度电化学表面层。
据称这是首次可以直接观察固体电界面(SEI)整个......

重磅突破!低成本液流电池储能加速到来(2024-04-08 09:46)
反应相互作用关系的复杂性。赵天寿介绍到,为了提高液流电池的电流密度和电解液利用率,需要构建热质传递与电化学耦合理论,这是降低系统成本、推动产业化的关键。
低成......

王振波院士:更好的锂电池正极材料正在出现(2024-03-22)
性能。
气固反应处理方面,通过低温气固反应(PH3)诱导材料颗粒表面化学和结构的自重构,可形成耐高电压的稳定界面层,有效地抑制材料表面氧释放,避免了电极与电解液的直接接触,并对提高材料的长循环电化学......

固态电池上车倒计时(2023-11-12)
物具有较高的机械性能,但成本较高且电导率较低。氧化物路线具有较宽的电化学窗口,其电解质发生的界面反应导致电池容量减少。卤化物具有高电导性和高稳定性的优点,然而与金属锂负极不兼容。硫化物的界面稳定性较差,但具......

马里兰大学王春生团队:全固态锂金属电池负极界面设计思路(2024-01-29)
积过程集流体上施加过电势η,锂会在中间层内局部电化学势低于临界成核 过电位(ηc)的区域成核(图4a)。成核区域与电化势分布有关。而锂的生长区域则决于锂沉积容量和中间层的孔隙率(图4b)。
锂在......

五分钟内充满电 澳大利亚研发新型锂硫电池(2024-03-18)
),这是影响锂电池充放电速度的关键过程。他们详细分析了多种碳基过渡金属电催化剂,包括铁、钴、镍、铜、锌等,在SRR过程中的作用。研究发现,随着多硫化物浓度的增加,SRR反应的速率也随之提升,这是......

用于可穿戴健康监测设备的电化学传感纤维研究进展(2024-05-27)
测量法,用于记录电极表面电特性的变化
理想的电化学传感纤维应具有以下组成和结构特征:(1)尽可能多的活性位点以实现高的本征活性;(2)高导电性以确保稳定的性能,因为......

柔性超级电容器在可穿戴技术中的机遇和挑战(2024-06-06)
柔性超级电容器在可穿戴技术中的机遇和挑战;研究背景
超级电容器又称电化学电容器,是一类前景广阔的大功率电化学储能装置,其能量密度(ED)介于二次电池和传统电容器之间。双电层电容器通过电极材料和电解质界面......

常见电气字母图形符号、实用仪器仪表、实物接线彩图(2024-09-25 18:30:32)
互感器
3、中间继电器与接触器的区别在哪......

固态电解质或是下一个热点(2023-02-13)
电池的未来发展十分美好,但是在量产产品出现前的0-1阶段,投资者该如何把握投资节奏,本文将详细解析相关投资机会。
01
固态电池的量产
是行情助燃的胜负手
锂离子电池的电化学基础是正负电极间可逆嵌入锂离子电池。固态电池与液态锂电池的最大区别在......

【测试案例分享】Keithley电化学测试方法与应用(2024-07-23)
在没有计算机的情况下执行循环伏安法。
图 3 - 在 2450 上生成的伏安图形
2450-EC, 2460-EC 和 2461-EC 电化学实验室系统中还 包含其他电化学测试脚本:开路电压,加载电压脉冲或方波与电......

【测试案例分享】Keithley电化学测试方法与应用(2024-07-25)
成的伏安图形
2450-EC、2460-EC和2461-EC电化学实验室系统中还包含其他电化学测试脚本:开路电压,加载电压脉冲或方波与电流测量,电流脉冲或方波与电压测量,电流随时间变化和电压随时间变化。这些......

用于可穿戴自充电生物超级电容器的MXene双功能生物阳极设计(2024-05-30)
单元通过液态金属导体连接;b)充电和放电模式下BSC装置工作机制示意图。
图4 BSC装置的电化学特性:a) 0.5 M PBS中15 mM乳酸下不同时间长达36小时的功率密度与电压图以及相应的功率密度保留率(插图......

牙膏中的常见成分可延长电动汽车的行驶里程(2023-09-05)
防止未来电池性能下降。阿贡化学科学与工程部门的小组负责人 Zhengcheng (John) Zhang 说:"除了锂离子电池之外,新一代电动汽车电池类型即将问世,令人振奋。"
与锂离子电池相比,非锂离子电池的化学......

电堆科技SOEC-CH4制氢系统最新研发进展(2024-08-08)
入,制氢电耗大幅降低,理论上可实现制取1标方氢气仅消耗1度电(同时消耗0.25标方CH4)。
技术原理请参考电堆科技CEO仝永成博士所作《热化学与电化学的碰撞:SOEC-CH4》......

搞清楚超级电容和锂电池的区别,超级电容有何优势?(2023-08-31)
搞清楚超级电容和锂电池的区别,超级电容有何优势?;超级电容也称为黄金电容,法拉电容,是一种新型电化学电容器,它的特别之处是在存储电能的过程中不发生化学反应,这种反应是可逆的,由于......

新能源电池创新技术与展望(2022-11-29)
解质成膜技术,这种技术具有高度稳定的电化学界面,能降低界面阻力;其次没有液态电解液出现,不受温度时间影响,热稳定性好,能提高电池的安全性,且形成的是一体化的界面膜。这个技术彻底解决了电解质界面......

PCB线路为何不是铜色?揭秘镀金和沉金的区别与优劣(2024-10-25 21:41:44)
沉金是一种通过化学反应,在铜的表面沉积一层金的方法。沉金和镀金的区别在于,沉金只在焊盘上沉积金,而镀金是在整个线路上镀金。沉金的优点有:
1......

燃料电池汽车有哪些_燃料电池汽车分类_燃料电池汽车优缺点(2023-06-09)
键是燃料电池。
燃料电池是一种不燃烧燃料而直接以电化学反应方式将燃料的化学能转变为电能的高效发电装置。发电的基本原理是:电池的阳极(燃料极)输入氢气(燃料),氢分子(H2)在阳极催化剂作用下被离解成为氢离子(H+)和电......

华为智能组串式储能:“3+1”主动防护,打造全面安全(2022-11-29 09:12)
市场即将迎来爆发式增长,但随之而来的安全问题也愈发严重,需要整个行业携手攻克。作为新型电力系统的重要组成部分,储能行业发展迅猛,新项目全球遍地开花。据中国化学与物理电源行业协会分析,2021年全球电化学......

要学懂电工,这些知识不能少!(2024-09-06 17:59:24)
器如何单开双控实物彩图接线方法
16、进户线连线与布线实物彩图
17、断路器C型和D型的区别在哪里
18、楼梯......

高温甲醇燃料电池的应用研究(2024-07-18)
高温甲醇燃料电池的应用研究;0 引言
燃料电池是一种通过发生在阳极和阴极的氧化还原反应将化学能转化为电能的能量转化装置。其独特的异相电催化反应过程使得电化学反映在催化......

这些电气符号、字母含义你认识多少(2024-12-29 09:04:32)
符号图标大全及实物对比
6、三极管、MoS管、IGBT的区别在哪里
7、电气......

锂电池高安全性电解液研究获重要进展(2024-04-09 10:05)
锂电池高安全性电解液研究获重要进展;近日,中国科学技术大学化学与材料科学学院任晓迪教授团队联合火灾科学国家重点实验室王青松教授团队,研究发现利用分子间氢键的相互作用可以显著改善醚基电解液在电极界面......

交流电机和直流电机的区别在哪里(2023-07-27)
交流电机和直流电机的区别在哪里;以单相电机为例。首先来说,直流电机与交流电机都是电机的一种,都是由于磁场的作用产生运转。而直流又可以看成是步进电机的一种。那么在原理上有什么区别呢?
交流电机和直流电机的区别在......

新方法可实时监测电池中的电解质演变过程(2022-12-02)
电池。Tarascon表示:“通过这种方法,可以估算与电解质部分分解和固体电解质界面膜(SEI)形成相关的能量。SEI是在电池电极上形成的离子导电和电子绝缘层。然而,研究人员未能确定该过程涉及的化学物类,因为该测量方法未涉及光纤的化学......

济平新能源亮相上海城市群氢能成果展(2024-08-12 10:09)
剂主要特点
01、电化学活性高:济平贵金属催化剂的表面存在大量的高活性点位,这些高活性点位的存在使得催化剂在电化学反应中能够迅速启动,在较低的能量输入下依然实现高催化效率;
02、耐久性好:济平催化......

法拉电容有什么特点?法拉电容有哪些应用?(2022-12-29)
法拉电容有什么特点?法拉电容有哪些应用?;电容的使用极为频繁,在上篇文章中,小编对去耦电容和旁路电容的区别有所阐述。为增进大家对电容的认识,本文将对的原理、的特点以及的应用予以介绍。如果......

中国研究人员开发新型预锂化技术 提升锂离子电池的性能(2022-12-28)
不仅避免了金属锂发生各种不必要的副反应,而且在负极和电解质之间产生了更好的界面。
研究人员通过三种实时观察电化学反应的不同方法,包括光学成像、电子显微镜和X射线衍射,研究固态腐蚀预锂化过程能否如预期进行。与使用电解液的预锂化电极相比,这项......

值得收藏的固态电池及其四大主材解析(2024-10-04 08:23:04)
电解质电池是锂电钠电的最终形态,可以彻底解决安全问题,是新能源下半场当仁不让的主角。固态电池产业链与液态锂电池大致相似,上游包括原料矿产、机械设备以及基础材料,两者主要的区别在于负极材料和电解质的种类,正极......

固态电池才是新能源汽车的“最后一站”?(2024-04-25)
,电极内部还存在复杂的多级界面,电化学以及形变等因素都会导致接触失效影响电池性能。长期使用时稳定性不理想也是长寿命储能固态电池发展的瓶颈。固态电池在服役过程中结构与界面会随时间发生退化,但退......

你知道PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别吗?(2023-09-04)
你知道PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别吗?;超级电容因充电速度快,转换能量效率高,可以循环使用数十万次,工作时间长等优势,现在已经运用到新能源公交上。用超......

80C51单片机与8051单片机的区别是什么(2023-10-30)
80C51单片机与8051单片机的区别是什么;80C51单片机是在8051的基础上发展起来的,也就是说在单片机的发展过程中是先有8051,然后才有80C51的。
8051单片机与80C51单片......

AI 推动未来科学 晶泰科技共襄未来科学大奖周(2024-12-18 09:10)
" 的 "中国 40 位 40 岁以下的商界精英" 榜单,2021 年荣获 "深圳市专利奖",2023 年获得 "深圳市十大杰出青年企业家" 称号。温书豪博士分别在中国科学技术大学、中国科学院大连化学......

矢量变频器工作原理?矢量变频器和普通变频器的区别在哪?(2024-06-24)
矢量变频器工作原理?矢量变频器和普通变频器的区别在哪?;矢量变频器可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大......

同步与异步电机的区别 如何判断电机好坏(2023-04-03)
同步与异步电机的区别 如何判断电机好坏; 同步与异步电机的区别
同步电机和异步电机都属于交流电动机,其主要区别在于工作原理和运行特性。
工作原理不同:同步......

固态锂硫电池备受市场关注,未来商业化前景可期(2023-04-11)
具前景的下一代高比能锂电池体系之一,因此受到市场广泛关注。
锂硫电池研究起步于上世纪六十年代,凭借理论容量高、电化学势低、硫单质来源广泛、环境友好等优势,锂硫电池市场吸引了众多企业及科研院校布局,包括......

吉时利源表和数字万用表的区别是什么?(2023-02-08)
一台仪器进行多种测量。
吉时利源表和数字万用表的区别在哪里?让我们一起来了解一下!
数字万用表,多用电子测量仪器,一般包括测量功能,如电流、电压、电阻、频率、二极管、通断等。台式......

一种微型可穿戴皮肤界面智能石墨烯纳米电子(SIGN)贴片(2024-05-11)
一种微型可穿戴皮肤界面智能石墨烯纳米电子(SIGN)贴片;汗液自身包含了丰富的与个人健康状况密切相关的生物化学信息,因此通过汗液可以对深入的身体生理状态进行无创监测。由于能够测量汗液中浓度动态波动的生物化学......

Holtek新推出BH67F2476阻抗与电化学MCU(2023-02-16)
Holtek新推出BH67F2476阻抗与电化学MCU;
【导读】Holtek新推出BH67F2476阻抗与电化学MCU,具备高度集成、高精准度、低噪声等特点,适用于血糖仪、二合......

超级电容工作温度变化对超级电容有什么影响(2023-08-30)
电容性能大大下降。在低温下电解液离子扩散受阻,导致超级电容电化学性能急剧衰减,使得超级电容使用工作时间大大减少。
而当温度每升高5℃,电容器的使用工作时间下降10%。在高温下,超级电容的化学反应会被催化,化学......

气体传感器将会在智能家电领域中发挥更大作用(2024-02-21)
发表在《家电科技》期刊。
气体传感器及其阵列概述
气体传感器按照工作原理、气敏材料类别、制作工艺等不同,可以分为多种类型。按工作原理不同通常分为半导体型、电化学型、催化燃烧型、红外气体传感器和光离子(PID......

新策略提升钙钛矿太阳能电池性能(2024-01-15)
新策略提升钙钛矿太阳能电池性能;记者14日从昆明理工大学获悉,该校材料科学与工程学院陈江照教授和易健宏教授团队,在高性能钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展:他们通过多齿配体增强螯合以稳定埋底界面......

步进电机和伺服电机的主要区别在哪(2024-01-10)
结构的力矩波动小。
三、步进电机和伺服电机的主要区别在哪?
1.工作原理方面的区别
步进电机是通过依次激活每个电磁线圈的方式来实现转动的。当电流经过每个线圈时,电磁......

Holtek推出BH67F2495阻抗与电化学LCD MCU(2023-08-09)
Holtek推出BH67F2495阻抗与电化学LCD MCU;
【导读】Holtek新推出BH67F2495 LCD Flash MCU,具备阻抗与电化学测量电路并内建USB功能,适用......

“取经降魔”途中的固态电池(2024-09-09)
也产生了一丝焦虑。
曾毓群还解释道,目前研发全固态电池的关键在于对材料和化学体系的研究,最大难点在于“固-固界面”问题。
“固-固界面”问题之所以难以解决,是因为它涉及到物理、化学和电化学......

固态电池产业链公司(2024-04-12)
无机氧化物作为电解质,如锂镧锆氧(LLZO)、石榴石型结构的固态电解质等,这些材料具有较高的离子电导率和电化学稳定性,但可能面临与正负极材料界面接触差、界面阻抗大的问题。硫化物固态电池:使用......
相关企业
;中科微能(北京)科技有限公司;;中科微能(北京)科技有限公司以实验室光源、光电仪器、光电化学、催化微反等专业实验室仪器和测试系统开发为主。产品涵盖:1)太阳能模拟器、氙灯、钨灯、LED光源
;北京纽比特科技公司;;北京纽比特科技有限公司(NBET)是一家技术型企业,主要研究方向:煤炭分析、光电化学、光化学、光降解、光催化、生物光照等。不懈努力成为很多院校、科研
新材料、化工新产品、化工新工艺的研究和开发、技术培训、技术服务及相关领域的工程设计与施工;光通信与电子信息材料、工业催化剂与净化剂、化工与医药中间体、建筑与建材化学品及精细化工产品的相关领域的设备、仪器、仪表
、镀金、甲基磺酸镀锡铅合金等)、电解杀菌器、电催化氧化废水处理装置、电渗析、反渗透专用阻垢剂等产品。十多年的生产经历,使我们积累了丰富的现场应用经验,我们的每一项产品都经过了使用现场最严格的考验,为用
;龙行科技电子商行;;本公司是一家专业化的电子元件供应商,具有多年集成电路的销售经验,我公司经营品牌齐全,可为您寻找**,工业级通讯用,较偏门,冷门之高科技元器件.本公司与其它代理商区别在
;南京科环分析仪器有限公司;;南京科环分析仪器有限公司由大学生合共创业,一直专注于环保水质分析,电化学分析仪器事业。拥有各类环保水质分析,电化学分析仪器,在线检测仪器等系列,在国内电化学分析仪器行业处于领先地位。
以来我公司与国内外多家成套工程公司和最终用户建立了优良的业务合作关系!上海杰瑞仪器有限公司将继续努力,为您提供一流的电化学水分析仪器仪表与电化学分析传感器,同时您将拥有合理的价格、专业化的服务!我们诚望在互惠互利的基础上与海内外朋友携手一道共创美好的未来!
以来我公司与国内外多家成套工程公司和最终用户建立了优良的业务合作关系! 上海博取仪器将继续努力,为您提供一流的电化学水分析仪器仪表与电化学分析传感器,同时您将拥有合理的价格、专业化的服务!我们
: ML2032, ML2330, ML2430: ML2450,电化学体系与日本三洋,万胜ML3.0V可充纽扣式电池相同,目前国内有些厂家用锂铁材料生产假冒ML3.0V可充纽扣式电池该电池充电电压必须在3.8V
从事相关金属表面处理的电解抛光/电化学抛光设备及其抛光液的开发,研制。一般我们都是对不同型号材料进行具体的电解抛光细分,具体型号提供具体化工艺,一般都能达到镜面效果。真正做到效果显著、成本低、效率高、易操