一種納米合金片能提高可充電電池的性能
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新加坡"明星"制造技術(shù)學(xué)院("STAR"Singapore Institute of Manufactoring Technology)和南洋理工大學(xué)(Nanyang Technological University,Singapore)的科研人員用無模板(template-free)電化學(xué)技術(shù)直接在銅薄膜上沉積Zn-Sb納米層,從而制造能提高鋰離子電池充電能力的安全性元件。石墨能在鋰離子條件下保持其結(jié)構(gòu),常被用來做鋰電池陽極材料,使其具有穩(wěn)定的充電性能。
一種納米合金片能提高可充電電池的性能
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新加坡“明星”制造技術(shù)學(xué)院(“star”singaporeinstituteofmanufactoringtechnology)和南洋理工大學(xué)(nanyangtechnologicaluniversity,singapore)的科研人員用無模板(template—free)電化學(xué)技術(shù)直接在銅薄膜上沉積zn.sb納米層,從而制造能提高鋰離子電池充電能力的安全性元件。石墨能在鋰離子條件下保持其結(jié)構(gòu),常被用來做鋰電池陽極材料,使其具有穩(wěn)定的充電性能。遺憾的是石墨的充儲(chǔ)電能力低、減少電池的電能密度,純金屬鋰也會(huì)進(jìn)入石墨組織。用高充儲(chǔ)電能力的納米zn—sb作為鋰電池陽極可使電池變薄、變輕、可在高電壓運(yùn)行,且可減少鋰金屬在電極上的沉積。遺憾的是,sb基合金和鋰離子連續(xù)作用后會(huì)發(fā)生破壞性的體積變化,使電池早期失效。為避免此缺陷,研究人員研發(fā)出含蜂窩狀納米尺度空洞的zn-sb合金。改變沉積電壓和優(yōu)化zn—sb比值,使其具有高且穩(wěn)定放電能力,比普通電池放電能力高30%,且多次充放電結(jié)構(gòu)不變化。
儲(chǔ)氫合金電極中添加碳納米管對(duì)SC型高功率電池性能的影響
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在sc型高功率鎳氫電池的負(fù)極中添加不同含量的碳納米管制備sc型高功率鎳氫電池,并對(duì)其容量、大電流放電性能和循環(huán)壽命進(jìn)行研究.結(jié)果發(fā)現(xiàn),碳納米管的加入有利于提高電池的綜合性能,尤其是大電流放電性能和循環(huán)壽命;加入碳納米管的含量為0.8%(w)時(shí)電池的綜合性能最好,其最高容量達(dá)到3369mah,2c(6000ma)循環(huán)600次后容量仍然保持在3280mah(97%dod(放電深度))以上,5c(15000ma)循環(huán)180次容量仍然有2850mah(89.1%dod)以上.
用充電電池作錄像機(jī)后備電源
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設(shè)法延長錄像機(jī)后備電源的持續(xù)工作時(shí)間是個(gè)老話題,基本方法是把5v左右的電池并接在作為后備電源的貯能電容兩端。本文不是談具體機(jī)型如何接線,而是介紹選用電池的體會(huì)。大家知道,錄像機(jī)中的后備電源為5v,可以用三節(jié)干電池(1.5×3=4.5v)接入,不過有個(gè)壽命問題,一年左右就需換新。有的文章介紹用4節(jié)充電電池
Mo-Cu合金片的制備及性能研究
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mo-cu合金具有高的導(dǎo)熱系數(shù)和低的熱膨脹系數(shù),被廣泛用作熱沉材料和電子封裝材料。本文對(duì)mo-30cu合金片的軋制工藝進(jìn)行了探索,用該工藝制備出了性能優(yōu)良的mo-30cu合金片。
納米晶合金片鑄爐真空調(diào)節(jié)的PID控制算法程序設(shè)計(jì)及其參數(shù)整定
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真空偏壓控制系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、真空調(diào)節(jié)閥、真空偏壓泵等部件構(gòu)成,其中真空調(diào)節(jié)閥是設(shè)備的關(guān)鍵部件之一。根據(jù)納米晶合金磁粉真空連續(xù)片鑄工藝要求和真空比例調(diào)節(jié)閥的性能,確定了積分項(xiàng)分離的位置型數(shù)字比例-積分-微分(pid)控制算法?;诒O(jiān)控構(gòu)成(monitorandcontrolgeneratedsystem,mcgs)組態(tài)軟件系統(tǒng),設(shè)計(jì)了真空調(diào)節(jié)閥控制算法程序及人機(jī)界面,工程法整定pid參數(shù)。運(yùn)行后真空度控制精度達(dá)0.35%,符合生產(chǎn)要求。
可充電的智能地鎖的生產(chǎn)技術(shù)
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本技術(shù)新型提供一種可充電的智能地鎖,包括固定底座、通過升降裝置與固定底座連接的阻 擋部,升降裝置用于帶動(dòng)阻擋部上下移動(dòng),當(dāng)升降裝置降至最低時(shí),阻擋部與固定底座貼 合,以放行供車輛駛?cè)胲囄煌\?,?dāng)升降裝置升至最高時(shí),阻擋部與固定底座相隔最遠(yuǎn),通 過阻擋部阻擋車輛駛?cè)胲囄煌\?;固定底座與車位地面固定連接;阻擋部內(nèi)部中空,用于設(shè) 置控制電路,控制電路包括mcu模塊、電源管理電路、無線充電電路、通信模塊、超聲波 電路、升降控制電路;mcu電路分別與電源管理電路、無線充電電路、通信模塊、超聲波 電路、升降控制電路連接;無線充電電路通過接入外部電源對(duì)停在車位上的新能源汽車進(jìn)行 無線充電。有利于提高用戶使用體驗(yàn)以及新能源汽車的推廣。 技術(shù)要求 1.一種可充電的智能地鎖,其特征在于,包括固定底座、通過升降裝置與所述固定底座連 接的阻擋部,所述升降裝置用于帶動(dòng)所述阻擋部上下移動(dòng),當(dāng)所述升降裝置降至最低
高效徑向結(jié)納米線太陽能電池的制備工藝研究
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本文利用納米線結(jié)構(gòu)構(gòu)建了徑向結(jié)非晶硅薄膜太陽能電池,充分發(fā)揮了徑向結(jié)結(jié)構(gòu)"陷光效應(yīng)"、共振耦合、降低衰減等優(yōu)勢,并對(duì)傳統(tǒng)的平面結(jié)構(gòu)的太陽能電池制備工藝加以改進(jìn),制備出高效徑向結(jié)硅納米線太陽能電池。
電沉積鐵鎳納米合金薄膜的結(jié)構(gòu)和性能研究
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電沉積鐵鎳納米合金薄膜的結(jié)構(gòu)和性能研究 3 劉天成1,盧志超1,李德仁1,孫 克1,周少雄1,盧燕平2 (1.鋼鐵研究總院安泰科技股份有限公司,北京100081;2.北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,北京100083) 摘 要: 采用電沉積方法從硫酸鹽體系鍍液中沉積 得到fe18ni82合金薄膜。運(yùn)用掃描電子顯微鏡 (sem),原子力顯微鏡(afm),透射電子顯微鏡 (tem)和x射線衍射分析(xrd)以及磁測量設(shè)備分 別對(duì)薄膜的表面形貌、顯微結(jié)構(gòu)和磁性能進(jìn)行表征和 測量。同時(shí)利用萬能材料試驗(yàn)機(jī)和顯微硬度計(jì)測量了 薄膜的力學(xué)性能。結(jié)果表明:電沉積制備的fe18ni82 合金薄膜成分均勻,表面平整、光亮、致密,晶粒大小為 40~50nm。薄膜是以ni為溶劑原子
Sm-Co合金納米線的電沉積制備及磁性能
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以自制的孔徑為80~100nm的aao為模板,在低溫熔融鹽體系中采用直流電沉積法制備了sm-co合金納米線陣列。sem觀測發(fā)現(xiàn),sm-co合金納米線排列有序,直徑為80~100nm,與aao模板孔徑基本一致;通過調(diào)節(jié)電沉積時(shí)間,可以控制sm-co納米線的長度。用1mol/dm3的naoh將模板溶掉后進(jìn)行tem檢測,sm-co合金納米線直徑約為100nm,與模板孔徑基本吻合;xrf測定表明,納米線組成為sm-co合金,其原子比為1∶5;xrd譜顯示所得到的sm-co合金納米線為非晶態(tài)。納米線的最大磁能積為179.2kj/m3,說明sm-co合金納米線陣列具有很好的磁存儲(chǔ)能力。
提高電動(dòng)車電池能量的多孔鋁合金
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電動(dòng)汽車目前還沒有大規(guī)模推廣,一部分原因在于它雖然可以滿足日常人們上下班的需求,但是它的電池難以維持遠(yuǎn)距離行駛。日本企業(yè)住友電工近日研發(fā)出一種給電池增容的新辦法——在鋰電池中使用多孔鋁合金做陽極改善電池容量,利用這種方法可以將現(xiàn)有電池的容量增加150%-300%,這意味著可以將電動(dòng)汽車的行駛范圍擴(kuò)大50%-200%。這種新型鋁材料不僅密度低、電導(dǎo)率低,而且抗腐蝕,非常適合在頻繁充放電的鋰電池中使用。
汽輪機(jī)末級(jí)葉片鑲嵌司太立合金片提高耐蝕性的探討
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文章對(duì)汽輪機(jī)葉片水蝕機(jī)理進(jìn)行了分析,提出了采用司太立合金解決葉片腐蝕的方法以及應(yīng)注意的問題。
發(fā)電機(jī)蓄電池的充電原理
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發(fā)電機(jī)蓄電池充電原理 蓄電池在市面上會(huì)有很多種類型,但是發(fā)電機(jī)蓄電池使用最多的大致就只有 三種方式:酸鉛蓄電池、鎳氫電池、鋰離子電池。當(dāng)然還一些還不普及鋅銀蓄電 池、金屬氧化物電池,只是很少用在發(fā)電機(jī)這一塊。 1、酸鉛蓄電池 正極板上有一層棕褐色pbo2,負(fù)極板是海綿狀金屬鉛,兩極均浸在27%~ 39%的硫酸溶液中,且兩極間用微孔橡膠或微孔塑料隔開。 蓄電池進(jìn)行充電時(shí): 陽極:pbso4+2h2o-2e-=pbo2+4h++so42- 陰極:pbso4+2e-=pb+so42- 放電時(shí),電極反應(yīng)為: 負(fù)極:pb+so42--2e-=pbso4 正極:pbo2+4h++so42-+2e-=pbso4+2h2o 總的充放電反應(yīng): pbo2+pb+2h2so4←→2pbso4+2h2o 2、鎳氫電池 吸氫合金
脈沖電沉積納米鎳基合金鍍層的研究現(xiàn)狀
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4.3
232vol.23no.2 20113corrosionscienceandprotectiontechnologymar.2011 1,2,1 1.,113001; 2.,113001 : ,. :;;; :tg174:a:1002–6495(2011)02–0196–05 researchprogressofnanostructurednickel-basedalloycoatings preparedbypulsedelectrodeposition liangping1,zhangyun-xia2,shiyan-hua1 1.schoolofmechanicalengineering,liaoningshihuauniversity,fushun113001;
項(xiàng)目名稱自成形納米多孔銅的設(shè)計(jì)可控制備及在鋰電池中
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項(xiàng)目名稱:自成形納米多孔銅的設(shè)計(jì)、可控制備及在鋰電池中的應(yīng)用基礎(chǔ)研究 提名單位意見: 新型納米金屬材料及宏量制備技術(shù)是《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》和《“十三五”國 家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確優(yōu)先發(fā)展的新材料與新技術(shù)。納米多孔金屬材料作為新 型納米金屬材料家族中的重要成員,在石油化工、能源環(huán)保等諸多領(lǐng)域都展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用 前景,被認(rèn)為是上述工業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破不可缺少的關(guān)鍵材料。該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是國內(nèi)最早開展納 米多孔金屬材料研究的科研團(tuán)隊(duì)之一,歷時(shí)八年系統(tǒng)研究了自成形納米多孔銅的設(shè)計(jì)、制備 方法、結(jié)構(gòu)調(diào)控、影響因素、關(guān)鍵技術(shù)、成形原理及其在鋰電池中的創(chuàng)新應(yīng)用,取得了一系 列突出成果:發(fā)展了多種均一和特殊結(jié)構(gòu)納米多孔銅的化學(xué)/電化學(xué)宏量制備方法,首次提 出了一種納米多孔cu/alcu復(fù)合材料的形成機(jī)制,認(rèn)識(shí)了均相和多相體系中多孔產(chǎn)物形成 的腐蝕與鈍化行為,首次揭示了
太陽能電池板電性能參數(shù)
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太陽能電池板電性能參數(shù) 鏈接:www.***.***/tech/7060.html 太陽能電池板電性能參數(shù) 電氣特性: 短路電流溫度系數(shù):±0.05%℃ 開路電壓溫度系數(shù):-0.33%℃ 功率溫度系數(shù):-0.23%℃ 工作電流溫度系數(shù):+0.08%℃ 工作電壓溫度系數(shù):-0.33%℃ 環(huán)境溫度:±45℃ 最大系統(tǒng)電壓:1000v 絕緣系數(shù):≥100mohm 擊穿電壓:ac2000v,dc3000v 抗風(fēng)力系數(shù):60m/s(200kg/sq.m) 耐沖擊冰雹撞擊系數(shù):能承受227g鋼球從1m高掉下的撞擊 原文地址:http://www.***.***/tech/7060.html 頁面1
脈沖電沉積納米晶鎳鐵鉻合金_電沉積工藝
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第13卷第2期 vol.13no.2 中國有色金屬學(xué)報(bào) thechinesejournalofnonferrousmetals 2003年4月 apr.2003 文章編號(hào):10040609(2003)02051106 脈沖電沉積納米晶鎳鐵鉻合金() !!!電沉積工藝 龔竹青,鄧姝皓,陳文汨 (中南大學(xué)冶金科學(xué)與工程學(xué)院,長沙410082) 摘要:在恒電位脈沖的條件下,ph控制在0.8~1,陰極電流密度為12~20a?dm-2,周期為25ms,占空比為0. 3,鍍液溫度維持在20~30#,采用循環(huán)鍍液的方法以避免二價(jià)鉻離子的干擾,從含三價(jià)鉻離子的鍍液中電沉積出 鎳鐵鉻合金。x射線衍射結(jié)果表明沉積的鍍層為晶體結(jié)構(gòu),存在較強(qiáng)的(111)織構(gòu)。
蓄電池自適應(yīng)充電裝置的設(shè)計(jì)
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4.7
介紹采用plc實(shí)現(xiàn)蓄電池自適應(yīng)充電的方法,采用這種方法能對(duì)不同電壓的蓄電池自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)充電。整個(gè)裝置線路簡單、元器件較少、系統(tǒng)可靠性高,有一定市場前景。
蓄電池快速節(jié)能充電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
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4.5
通過研究密封鉛酸蓄電池理論和電池充電技術(shù),根據(jù)電動(dòng)交通工具對(duì)電池充電技術(shù)的實(shí)際要求,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了新型節(jié)能鉛酸蓄電池快速充電系統(tǒng),并結(jié)合脈沖充電與間歇充電的快速充電技術(shù)特點(diǎn),簡化了充電開關(guān)電源的結(jié)構(gòu),減少了耗能元件的數(shù)量,使得電源效率得到提高;對(duì)于脈沖放電的能量,利用儲(chǔ)能電容進(jìn)行能量吸收并回饋到充電電路實(shí)現(xiàn)回充,進(jìn)一步提高了能量利用效率,實(shí)現(xiàn)了快速充電與節(jié)能充電的雙重目標(biāo)。
能識(shí)別蓄電池電壓的充電電路的設(shè)計(jì)
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介紹能識(shí)別蓄電池電壓的充電電路的設(shè)計(jì),該設(shè)計(jì)采用芯片lm331對(duì)電阻分壓取得的有關(guān)蓄電池端電壓的信號(hào)進(jìn)行v/f轉(zhuǎn)換,并將轉(zhuǎn)換所得的頻率信號(hào)經(jīng)光耦隔離再送至單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,達(dá)到檢測、識(shí)別蓄電池電壓的目的。
陶瓷納米纖維提升鋰離子電池性能
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4.4
上??萍即髮W(xué)于2017年4月9日表示,他們用有序排列的陶瓷納米纖維顯著提高了鋰離子電池安全性和穩(wěn)定性,為高性能全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的鋰離子電池使用的是易揮發(fā)、易燃、易爆的有機(jī)液態(tài)電解液,電池使用過熱或不當(dāng)會(huì)存在電池爆炸的安全隱患。而用固態(tài)電解質(zhì)替代液態(tài)電解質(zhì)的全固態(tài)鋰離子電池,能量密度、熱穩(wěn)定性、使用壽命以及安全性都
籠狀的玻璃涂層提高電池性能
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鋰硫電池中一個(gè)主要的問題是稱為鋰聚硫的反應(yīng)產(chǎn)物溶解在電池電解質(zhì)內(nèi),并運(yùn)動(dòng)到相反的電極永久存在,導(dǎo)致電池容量降低。加州大學(xué)河濱分校伯恩斯工程學(xué)院的研究人員研究出一種方法,他們使用涂覆二氧化硅,也就是玻璃的納米尺寸硫顆粒,
太陽能光板充電器對(duì)可充堿錳電池的適用性
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4.5
太陽能光板充電器有很高的充電電流密度,可充堿性鋅錳電池的自放電率最低,又無記憶效應(yīng),因此最適合使用太陽能光板義電器,一些非常廉價(jià)的集光器能顯著地提高入射光通量,開發(fā)太陽能充電器和可充堿性鋅錳電池,對(duì)于消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)利益和人類的環(huán)境保護(hù)都有巨大的積極意義。
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職位:乙級(jí)環(huán)境影響評(píng)價(jià)師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林