基质和电极材料

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基质和电极材料相关的厂商

  • 杭州森井电机制造有限公司创办于2001年,以股权投资、进出口贸易、实体经营为主。公司秉承以质量求生存,以创新求发展的理念,并坚信只有用户至上才是企业发展的原动力。通过多年来公司员工、各级经销商共同的努力,我公司品牌知名度、技术创新能力、产品质量及售后保障体系在同行业中均处于领先地位。 公司通过国家高新技术企业认定,企业严格按ISO9001-2000质量管理体系进行流程管理,所有规格产品均获国家强制产品认证CCC证书,并由中国人民保险公司提供质量保证保险。本公司坚决杜绝虚报除湿量,偷工减料等欺瞒消费者的行为,绝不以低品质、低服务、恶意竞价参与市场竞争。 公司用二年时间开发完成了防爆除湿机、防爆空调系列产品,并已取得了该系列产品国家防爆电气产品合格证书和国家防爆电气产品生产许可证书,是目前浙江省唯一一家获得防爆除湿机、防爆空调许可生产的制造型企业。 公司自主研发的智能化远程控制系统及监控软件全部投入除湿机系列产品应用,这将改变传统除湿机的控制模式,使之进入智能化时代,在同行业中至今还未有企业进入该领域开发。该系统目前已取得6项国家软件知识产权认定,并已申报软件型企业、及多项科技创新奖项。 产品特点: 超强除湿 节能环保 经济高效 超静音
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  • 中铼新材料有限公司是全球唯一可以生产从基础提纯至铼材料到含铼产品全产业链的企业。拥有世界上最长最全的铼产业链。铼产品质量全球驰名,是中国铼金属行业标准的起草单位。通过了国际航空界用材的质量认证、中国最新型航空发动机制造用材的质量测试体系认证。是全球大型航空发动机制造企业多年的铼元素供应商。中国航空、中国航天等领域内高级科研院所可靠的铼材料供应商。我们的主要产品:99.99%以及99.999%纯度的铼及制品;含铼合金(丝、片、棒、带等);含铼化合物
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  • 焦作市虹泰防腐材料有限公司是牺牲阳极、镁合金牺牲阳极、铝合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、镁带、锌带、参比电极、测试桩、镁合金棒、锌接地电池、第二代防雨防盗测试桩、绝缘接头、以及阴极保护辅助材料,长效参比电极和外加电流用的高硅铸铁阳极、恒电位仪等产品研发、生产、贸易为一体的科技型企业。 公司总部设在河南省焦作市高新区、公司拥有完整、科学的质量管理体系。虹泰防腐的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临虹泰防腐参观、指导和业务洽谈。 公司成立于1990年,地处河南省一个区位优势非常明显的城市—焦作市。它地处我国南北交汇点,东西结合部,又是新欧亚大陆桥在中国境内的中心地带,具有承东启西、沟南通北的枢纽地位。公司现有员工150余人,其中高、中级技术人员和管理人员30余人。公司拥有先进的生产设备和精密的检测仪器。严密的质量管理体系和高素质的员工队伍,保证公司能为用户提供全方位的技术服务和高质量的产品。 ◆企业精神: “团队合作第一,科技创新第一, 消费者利益第一,真诚服务第一” ◆发展策略: 高科技先行,新产品配套,市场网络跟进。 ◆经营理念: 科技为本,回报社会,营造放心消费环境 ◆口号: 凝聚-创新-和谐-发展. 公司的主要产品有: ☆镁合金牺牲阳极系列:镁锰合金牺牲阳极,镯式镁合金牺牲阳极,镁合金半连续铸棒材、镁合金板材 ☆铝合金牺牲阳极系列:普通铝合金牺牲阳极,高效铝合金牺牲阳极,高活化铝合金牺牲阳极镯式铝合金牺牲阳极 ☆锌合金牺牲阳极系列:船用锌合金牺牲阳极 ☆配套产品:参比电极,测试桩,填包料,长效参比电极,便携式参比电极,普通测试桩水泥测试桩 ☆外加电流阴极保护:高硅铸铁阳极,深井阳极, 近年来,公司与国家级科研单位合作,研制开发出了大型井式连铸新型镁合金棒材,可铸长度范围0.5m-8m,直径范围Φ60mm-Φ500mm的镁合金棒材,并可根据客户要求生产不过规格,不同型号的镁合金材料。 公司以高品质产品和强大的科研力量为核心竞争力,建设综合利用的现代化精品企业;努力塑造专家型优质公司形象,以产品的高品质和服务的高品位创造效益,打造行业内管理和技术领先的精品企业。欢迎全国各界来电询问。真诚为您服务!
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基质和电极材料相关的仪器

  • 电机智能测功系统 400-860-5168转4226
    测功机智能测试系统适用于单相异步电机、三相异步电机、家用电器电机、直流电机、机器人电机、串激电机、健身器材跑步机、电动工具、雨刮器电机、摇窗机电机、汽车暖风电机。电机测试系统软件界面友好,使用简单,各种测试方式测试数据重复性好。——可测参数:1、电压、电流、输入功率、转矩、转速、输出功率、效率 2、单相电机还可测功率因数、频率 3、单相电容运转电机还可测功率因数、频率、主绕组电流、副绕组电流、电容端电压 4、三相电机还可测功率因数、频率及各相电压、电流。1、主要技术参数:项目标配全功能描述(具体功能以实际选择型号为准)系统组成各类测功机机头、夹具/安装平台、联轴器/节、底板/底座、计算机系统、测试软件、测功机智能测试仪(GS-DST-1006)以及各类交流/直流稳压电源,串口通讯(波特率38400),无需另配通讯卡。整体优势输入输出参数均设计在同一主板测量,保证数据同步;250000次/分的高速运算保证数据精确;站在用户角度开发设计,使操作更方便;分段校正技术的应用,以保证测试数据更加精确;智能防护,全面保护;单相、三相、直流电量间的切换由软件完成。主要功能■型式试验(又称能效测试):手动/自动/定点测试、非稳定区域测量、10组曲线比对、多种智能防护。■出厂测试(又称在线检测):定转矩、转速、电流、输出功率任一项,比对其余项, 多种智能设置。■寿命试验(又称老化试验/耐久试验/FFU):标配15阶段交变负载和定值定时试验, 多种智能保护。控制对象HD磁滞全系列、MPD磁粉全系列、ECD涡流全系列,包含风冷式、水冷式、气冷式和鼓风机冷却适用范围电容电机(洗衣机电机、油烟机电机、空调电机、风扇电机、多速电机等)、罩极电机、串激电机、直流电机(汽车风扇电机、雨刮电机、座椅电机、摇窗电机、天窗电机、轮毂电机、直流无刷电机)、外转子电机、旋转类电动工具(电钻、角磨、切割机、电园锯等)、三相电机和其它电机及派生产品。测量参数转速、转矩、输出功率、电压、电流、输入功率、主绕组电流、副绕组电流、副绕组电压、电容电压、功率因素、频率、效率、和环境温度及转向实时测取。保护防护超速停机:实测转速超过测功机极限(安全)转速,则系统会自动切断电机电源并适当刹车减速,中止试验;过载停机:实测输出功率超过测功机极限(安全)吸收功率,则系统会自动断电并适当刹车减速,中止试验;超矩停机:实测转矩超过测功机极限(安全)转矩,则系统会自动切断电机电源并适当刹车减速,中止试验;转速低停机:因打滑等现象实测转速低于设置转速阀值,则系统会自动切电并适当刹车减速,中止试验;无转速停机:因联轴节脱落等现象实测转速为零,则系统会自动切电并适当刹车减速,中止试验;无电流停机:因电源损坏、电路断开等现象实测电流为零,则系统会自动切电并适当刹车减速,中止试验;测试电压波动过大停机:因电源过载等现象实测电压不稳,则系统会自动切电并适当刹车减速,中止试验;加载异常停机:因加载电路故障等断层、跳跃加载现象,则系统会自动切电并中止试验;超矩机械限位:为防止测试软件失效,在机械结构上保障力矩传感器过载(过度形变)。系统中设置了众多的保护功能(并不局限于以上功能),旨在Z大限度保护测功机系统免受因操作失误带来的损害。输出测量■转速测量:0.01rpm~999.99rpm~1000.1rpm~9999.9rpm~10000rpm~40000rpm 精度:优于±0.1%F.S.■转矩测量:10mNm~200mNm,测试精度:优于0.5%F.S.;300mNm~ 500Nm 精度:优于±0.2%F.S.■输出功率:0.0001W~9.9999W~99.999W~999.99W~9999.9W~99999W 精度:优于±0.2%F.S.■转向测量:CW(顺时针)、CCW(逆时针)、STOP(停机)-----实时测量(以试品输出轴转向判定)电量测量(标配)■直流电量测量模块(纯直流电模式)[400V/10A/100A] 精度:优于±0.2%F.S.■直流电量测量模块(直流无刷模式)[400V/10A/100A] +(Vcc和Vsp0~18V) 精度:优于±0.2%F.S.■单相电量测量模块(串激电机模式)[500V*1组/20A*1组] 精度:优于±0.2%F.S.■单相电量测量模块(感应电机整机模式)[500V*3组/20A*3组] 精度:优于±0.2%F.S.■单相电量测量模块(感应主副绕组模式)[500V*3组/20A*3组] 精度:优于±0.2%F.S.■三相电量测量模块(三相电机模式)[500V*3组/20A*3组] 精度:优于±0.2%F.S.注:以上测量模块全部具备,且可定制其它电压量程和电流量程(实际量程以双方确认的配置清单为准)优势功能转矩校正期限提醒、软件静态分段折算校正(行业原创)、通断控制、Vcc和Vsp电压提供、(非整数)变速比例设置、自动识别测功机型号、动态说明书、转矩单位:公制。安装夹具普通升降台、多用夹具、专用夹具、三维夹具、落地式三维夹具可供选择。稳压电源直流稳压电源、单相变频稳压电源、三相变频稳压电源,依客户实际需要选择具体规格容量测功机高端磁滞测功机的工艺、材质、外观按照美国的Magtrol测功机样式生产,其它普通类型测功机同国内一致,仅精度由国内普遍的±0.5%F.S.提升到±0.2%F.S.。其它测量环境温度测量范围:-20℃~+50℃2、控制原理图:3、系统测试软件界面:4、测试报告格式图:系统特点:1、具有手动、定点、自动测试方式,负载可根据设置自动加载,扫描出电机从空载到堵转(或设定值)的特性曲线 2、测试结果:电机测试数据以报表或曲线方式显示或打印,并可保存及查看 显示曲线时,可以修改曲线坐标参数及横坐标、纵坐标的选择 3、曲线比较:多台电机的测试曲线可以在同一界面下比较,曲线坐标值、曲线纵坐标及横坐标可以修改,每台电机的测试曲线颜色可以修改,比较后的曲线图可以打印 4、系统可进行带负载耐久试验,遇到电机不正常时自动报警停止试验,具体参数可任意设置。
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  • HTIM-1000C型高温绝缘材料电阻率测试仪关键词:绝缘材料,高温电阻,电阻率 HTIM-1000C型高温绝缘材料电阻率测试仪/GB-T10581-2006绝缘材料在高温下电阻和电阻率主要用于评估测量绝缘材料电学性能,该系统采用三环电极法设计原理并结合GB-T 10581-2006 绝缘材料在高温下电阻和电阻率试验方法标准设计开发,可以直接测量高温、真空、气氛条件下样品的电阻和体电阻率、漏电流等随温度、时间变化的曲线,高温绝缘材料电阻率测试仪系统已经在航天航空传感器领域得到很好的应用,广发应用于高校科研院所和企业单位材料的高温绝缘性能研究。应用领域:复合绝缘材料、陶瓷材料、云母、玻璃材料、导电功能薄膜材料、绝缘超材料、PCB材料、gao端纤维材料、ABS、硅橡胶材料、树脂基复合材料等。技术参数:温度范围:RT-1000℃升温斜率:0-10℃/min (典型值:3℃/min)控温精度:±0.5℃电阻测量范围:100Ω~1PΩ电阻率测量范围:1000~10PΩ .cm泄露电流:<0.5pA测量环境:惰性气氛、还原气氛、真空气氛测试通道:单通道样品尺寸:φ<25mm ,d<4mm测量方法:三环电极法电极材料:上电极半圆型铂金电极,下电极平板型铂金电极绝缘材料:99氧化铝陶瓷数据存储格式:TXT文本格式符合标准:GB-T 10581-2006供电:220V±10%,50Hz工作温度:5℃ 至 + 40 ℃;存储温度:–40 ℃ 至 +65 ℃工作湿度:+40 ℃ 时,相对湿度高达 95%(无冷凝)设备尺寸:400x450x580mm重量:38kg特点:工业化外观设计和集成一体化的仪器设计,让您赏心悦目的同时出色的完成测试服务;高温炉膛、测量夹具、测量软件等集成于一体,让您的测试变得简单,毫无后顾之忧;电动升降平台,一键控制炉膛升降,操作更加轻松、快捷、稳定、可靠;触摸屏控制和显示,同时支持USB外接键盘、鼠标,具有的易用性;炉膛口朝上设计,能很好解决温度对夹具的影响,稳定性更高 ;测量温度可以到达1000℃高温;其它温度可定制;内胆采用进口金属材料,耐高温、抗氧化,可实现多种环境下的电学测量;金属屏蔽罩设计, 避免交流干扰,提高测量精度;采用三段PID精确控温,实现不同温度区间的精确控温,控温精度达到±0.5℃;轻松实现常温、高温、真空、流动气氛等多种试验环境,让您容易应对更加复杂的挑战;弹簧夹具设计,弹簧的可压缩性既不损伤样品又能实现更好的接触;半球状+平板状电极设计,精确定位测量某一点,实现更好的测量重复性和稳定性;单样品块体测量夹具,针对圆片、方块、长条等样品进行测试;系统自带温度校准功能,让测量温度尽可能与样品实际温度保持*;可以自动调节施加在样品的测试电压,以防样品击穿;
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  • 迈通生产的理疗电极片具有导电性能良好,与皮肤附着力强、安全可靠使用等特点,适用于各类高、中、底频医用保健理疗康复仪器。我司可以根据客户的要求,设计制作不同规格尺寸的电极片。可根据客户需求设计外观、丝印商标及图案!理疗电极贴片产品构成:主要由纯化水、水溶性的聚合物材料、甘油、保湿剂、防腐剂组成,贴片为一次性医用耗材,不可重复使用,勿作用于受损及炎症皮肤,偶有皮肤过敏者,应及时取下,一般不需特殊处理,即可自愈。 产品优势:提高药物利用率,减少总用药量,药物经过皮肤直接进入体内,直达病灶,从而避免了药物在胃肠道被消化酶破坏、分解和经过肝脏时的首过效应以及在体内运转过程中的代谢,并避免了个体差异。进入体内的药物有效成分被直接利用,其利用率可达到60%以上,使药物总用量减少50%以上。 效果显著:理疗电极贴片由于直接在病变组织处迅速形成药物的聚集和浸润,并达到药物的有效浓度,可直接迅速的发挥药物的治疗作用。 作为国内专业的医疗器械厂商,迈通值得信赖,河南迈通实业有限公司欢迎您的咨询!请仔细阅读产品使用说明书,或在医务人员的指导下购买和使用。有关禁忌症或注意事项,请参阅产品手册!
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基质和电极材料相关的资讯

  • 成本低廉的造纸衍生物质 摇身一变成锂硫电池电极材料
    p   造纸工业一种很常见的副产品:木质磺酸盐,已被以色列理工学院科学家证明可做为锂硫电池的低成本电极材料,目前研究小组创建了一款手表锂硫电池原型,下一个工作将试着扩大原型。 br/ /p p   锂硫电池能量密度至少是锂离子电池的两倍之多,因此尽管可充电锂离子电池是市场当红炸子鸡,科学家还是对锂硫电池的开发产生浓厚兴趣。 /p p   可充电电池主要由两个电极、电极间的液体电解质以及隔离膜组成,锂硫电池的阴极由硫碳基质构成,阳极使用锂金属氧化物。在元素形式中,硫是不导电的,但当硫在高温下与碳结合时会变得高度导电,因此被看好应用于新型电池技术中。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/a6c903ca-7605-4ae1-b894-c58d427c5885.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   然而,锂硫电池的一大挑战是硫很容易溶解到电池电解质中,导致两侧电极在循环仅仅几个周期后就恶化,尽管科学家试图使用不同形式的碳如:纳米碳管、复杂的碳泡沫等将硫稳在适当位置,但成效有限。 /p p   以色列理工学院研究团队现在找到一种简单方法,可以从单一原材料中创造出最佳的硫基阴极,他们将造纸工业的主要副产品木质磺酸盐(lignosulfonate)进行干燥处理,然后放到石英炉管(quartz tube furnace)中加热至 700℃,于高热之下驱除大部分硫气,但留下一些多硫化物(硫原子链),可深度嵌入活性碳基质中。 /p p   研究人员重复加热过程好让适量硫嵌入碳基质中,接着将材料研磨并与惰性聚合物黏合剂混合,于铝箔上形成阴极涂层,证实可以用这种廉价、丰富的造纸衍生物质来建构锂硫电池。 /p p   目前团队设计了一款锂硫电池原型,规格为手表电池,可循环充放电约 200 次。下一步工作是扩大原型,以显著提高放电率和电池循环寿命,使电池有机会为大型数据中心供电、微电网和传统电网提供更便宜的能源存储选项。 /p p br/ /p
  • 城市环境所在废弃生物质多孔碳电容脱盐电极材料研究中取得进展
    近日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队(污染防治材料与技术研究组)在废弃生物质多孔碳应用于电容脱盐方面取得新进展。该研究揭示了提高碳电极材料石墨氮含量对增强电容脱盐性能的内在机制。 碳材料因储量丰富、环境相容性高,成为电容去离子(Capacitive deionization,CDI)电极材料研究的热点。然而,制备良好亲水性、高比表面积、适合孔径分布、高导电性、稳定电化学性能的碳电极材料颇具挑战性。因此,亟需发展一种绿色、低成本的方法来制备具有特定形态或孔隙结构的杂原子掺杂碳电极材料。近年来,杂原子掺杂工程为制备高性能CDI电极材料提供了新思路。基于此,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队以溶解有废弃蚕茧的汰头废水为氮和碳源,运用ZnCl2活化-碳化工艺制备了氮掺杂分级多孔碳(NPC),并将其作为电极材料用于CDI脱盐,实现废弃物资源化(如图)。研究发现:提高石墨氮含量可有效降低电极材料本征电阻,减小脱盐能耗;同时可增加电极材料内部缺陷形成赝电容吸附位点,进一步增大脱盐容量。优化后的NPC-1.5电极材料的电吸附容量可达22.19 mg g-1,平均脱盐速率为1.1 mg g-1 min-1,优于已报道的活性炭和其他多孔碳电极材料;经过50次循环利用后,NPC-1.5仍能保持初始电吸附容量的97%,表明该材料在海水淡化方面具有应用潜力。 相关研究成果以Silkworm cocoon waste-derived nitrogen-doped hierarchical porous carbon as robust electrode materials for efficient capacitive desalination为题,发表在《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal)上。研究工作得到国家自然科学基金面上项目和中国科学院青年创新促进会等的支持。  NPC的制备及其CDI脱盐示意图
  • 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
    扫描电镜优秀论文赏析|基于强 p-p 堆积效应的具有大内置电场的层堆积聚酰亚胺用于快速锂离子存储海南大学材料科学与工程学院 陈文参赛论文:Layer stacked polyimide with great built-in electronic field for fast lithium-ion storage based on strong p-p stacking effect发表期刊:Energy Storage Materials根据参与储能反应的活性氧化还原官能团的不 同,有机电极材料 可分为导电聚合物、有机硫化合物、有机自由基和羰基化合物。其中羰基化合物因电化学活性高、原料 丰富等特点受到广泛研究。然而羰基化合物电极在碱金属离子电池中应用时通常易 溶于液体电解质且电导率差。因此,人们采取了各种策略来改善这些问题,包括聚合、盐化、与导电碳材料 形成复合材料 、优化电解质选择等。聚酰亚胺因具有优异的耐溶剂性、热力 学稳定性和可灵活编程的聚合物结构,被视为潜在的锂离子电池(LIBs)有机正极材料 。然而,PI 链的导电性差、易 缠结和团聚,导致离子扩散缓慢、电子转移不 良和反应不 充分,难以在高电流密度下有效达到其理 论容量 。本文成功获得了基于 π‑ π 堆积效应的层堆积聚酰亚胺正极(NT‑ U)。NT‑ U 具有较大的分子偶极矩,这是由 PI 中的强电负性基团诱导,并通过 π‑ π 堆积结构进一步增强,这有助于形成更大的内置电场(BIEF)。这种高度结晶的 PI 中的强 BIEF 在加速电荷传输动力 学和提高 LIBs 的电化学性能方面起着至关重要的作用,这些发现为基于偶极和 BIEF 机制构建 PIs 正极以实现快速高效的储能提供了新的见解。 试验过程 典型的合成工艺是将 2mmol 萘‑ 1,4,5,8‑ 四羧酸二酐(NTCDA)和 2mmol 尿 素分别溶解于 20 mL N‑ 甲基吡咯烷酮(NMP)中。完全溶解后,将两种单体溶液转移至圆底烧瓶中,在 N2 气氛下于 180 ℃ 搅拌回流 8h。冷却至室温后,通过真空过滤分离初步固体,并用 NMP 洗涤数次以除去可溶性低聚物。当滤液完全无色时,收集不 溶性固体产品并在 110 ℃ 真空干燥箱中干燥过夜。最后,在 N2 气氛下于 300 ℃ 退火 8h 获得 NT‑ U 粉末。使用相同程序合成 NT‑ E,但将尿 素替换为乙二胺(EDA)。本文分别使用乙二胺和尿 素作为二胺连接体,通过简单的缩合步骤制备了 NT‑ E 和 NT‑ U 两种 PI 材料 。通过 FTIR 光谱证实了 NT‑ U 和 NT‑ E 样品的成功制备。与单体分子相比,这两种 PI 都具有良好的热稳定性和在液体电解质中的优异的耐溶剂性。使用飞纳台式扫描电镜能谱一体机 Phenom ProX 拍摄了 NT‑ E 和 NT‑ U 样品的形貌,并在图 1a 和 c 中进行 了展示。NT‑ E 聚合物(图1a)显示出由随机颗粒组成的不 规则形貌。相反,NT‑ U (图1c)呈现出明显的层状晶体结构,表明这两种 PI 都是通过纳米片结构自组装的。图1 扫描电镜(SEM)图像与超声后 AFM 图像随后,结合 DFT 计算和电化学测试,详细揭示了 NT-U 和 NT-E 的电子和锂离子传输行为。NT-E 和 NT-U 阴极的第一次循环 CV 曲线在 0.1mV s-1 下记录。NT-U 显示出以 2.32V 为中心的宽阴极峰,比 2.21V 的 NT-E 更强、更尖锐。有机材料与其电子结构高度相关。NT-E 和 NT-U 电极在 50Ma g-1 下的初始三条放电/充电曲线如图所示。NT-U 在 ~2.4V 下提供了平坦的放电平台,与 CV 测试非常一致。但 NT-E 呈现出倾斜的放电曲线。NT-U 的平坦放电平台可归因于 C=O 键从尿素单元的吸电子特性,这降低了氧化还原活性羰基的电子密度,促进了稳定输出电势的形成。第一次循环中的放电曲线表明,NT-U 电极可以提供 152mAh g-1 的高初始放电比容量,而 NT-E 只能释放 31mAh g-1 的比容量。这种显著差异可能归因于两种 PI 的不同晶体和电子结构。因此,通过密度泛函理论(DFT)研究了NTCDA、NT-E 和 NT-U 的电子结构,结果如图所示。根据分子轨道理论,最低未占分子轨道(LUMO)能量与电子亲和力和有机电极材料的电势有关。NTCDA 显示出最低的 LUMO 能级(-4.00eV),但该单体在有机液体电解质中的显著溶解度意味着其用作阴极材料是不现实的。NT-U 显示出明显低于 NT-E(-3.48eV)的 LUMO 能级(-3.74eV),表明 LIBs 中可能有更高的放电电势。这与 CV 测试非常一致。此外,与 NT-E 相比,NT-U 在 HOMO 和 LUMO 能级之间表现出更小的能隙(Eg=3.49eV),这表明其具有更好的电子导电性和在 LIBs 中释放更高的阴极材料有效容量的潜力。与 NT-E 相比,NT-U 聚酰亚胺具有更强、更宽的吸收能力,表现出其最大的 π-电子共轭体系。测量聚酰亚胺的光学间隙(Eg)。NT-U(2.70eV)的Eg比NT-E(2.81eV)窄,表明其具有更好的电子导电性。图3。(a) NT-E 和 NT-U 在 0.1mV s-1 下的第一个循环的 CV 曲线。(b)NT-E和(c)NT-U 在 50mA g-1 下的充电和放电曲线。(d) NTCDA、NT-E 和 NT-U 的分子结构、HOMO/LUMO 能级和轨道分布结合 DFT 计算和实验结果,本文提出了一种用于 LIBs 的具有 BIEF 的 NT‑ U 正极机理 ,如图 6 中的示意图所示。由于尿 素连接基团具有很强的亲电性,从萘核心到酰亚胺取代基都可以观察到分子内极化。这种分子内极化通过层堆叠的 π‑ π 效应增强,导致 NT‑ U 中形成更强的 BIEF,从而显著增强了这种电极材料 的电荷传输性能。相比之下,非晶态的 NT‑ E 具有小的偶极矩和微弱的 BIEF,导致导电性差。因此,与 NT‑ E 相比,NT‑ U 表现出更 好的电化学动力 学和优异的性能。本文还进行 了不 同电压下 NT‑ U 聚酰亚胺在第一个循环过程中微观外观的演变。如图所示,NT‑ U 颗粒(原始)表面光滑,表面覆盖着大量 导电炭⿊ 。当放电至 1.5V 时,颗粒表面逐渐变得粗糙,这可能是由于锂的嵌入过程,形成了 NT‑ UxLi 化合物;当充电至 3.5V 时,越来越多地出现表面光滑的 PI 晶体,几乎没有出现表面粗糙的 PI 颗粒。不 同电压下 NT‑ U 聚酰亚胺在第一个循环过程中 SEM 微观外观的演变结果分析根据原位 FTIR 和原位 XPS 分析,锂原子通过烯醇化反应引入到 NT‑ U 分子中:C=O → C–O–Li。然而,DFT 计算表明,4 个锂原子开始由两个相邻亚胺基团的羰基共享。随着锂化过程的继续,相邻的尿 素单元和亚胺部分的羰基又共享了 2 个锂原子。图中的表格显示了每个锂化过程的结合能。简而言之,NT‑ U 电极的锂化机理 可以描述为一个 3 电子过程,其中 2 个锂原子首先与亚胺部分的 C=O 基团反应,第三个锂原子与相邻尿 素单元和亚胺部分的羰基结合。这些结果表明,循环过程中的锂化/脱锂过程导致 NT‑ U 晶体结构的周期性变化。因此,NT‑ U 保持高度结晶的结构,在放电/充电循环过程中经历周期性的可逆变化,表明作为正极表现出良好的长期性能。结论综上所述,筛选出低成本尿 素作为连接剂,通过一步缩聚反应构建聚酰亚胺有机电极材料 (NT‑ U)。与非晶态聚酰亚胺(NT‑ E)相比,NT‑ U 电极在 500mA g‑ 电流密度下可实现 165mA h g‑ g‑ 循环的高可逆容量 。通过原位 XRD、非原位 FTIR、非原位 XPS 和 DFT 计算等多种技术,对 NT‑ U 的储能机理进行了评估。尿素的规则平面结构和电负性羰基赋予 NT-U 高度堆叠的结构和更大的分子偶极矩,这导致在PI材料中形成强内建电场(BIEF)。NT‑ U 的 π‑ π 堆积效应使离域电子云重叠,增强了电子的转移。此外,BIEF 有效地加速了锂离子和电子在 PI 内的传输。 NT‑ U 的层状堆叠结构与 BIEF 相结合,可实现快速的反应动力 学和令人满意的电池性能。这项工作为利用 BIEF 灵活设计 PI 作为锂离子存储有机正极材料 提供了新的见解。

基质和电极材料相关的方案

  • 高能量密度和功率密度炭电极材料
    活性炭电极材料具备成本低, 制备简单, 性能好等优点, 与其他炭电极材料相比, 无论在性能还是成本方面都有明显的优势, 因而有巨大的开发应用价值.
  • 天津兰力科:超电容器碳纳米管与钼复合电极材料的研究
    以碳纳米管(CNTs) 为基体材料,用浓硝酸回流处理碳纳米管,TEM(透射电子显微镜) 研究表明碳纳米管的端帽被部分打开,通过液相反应对碳纳米管进行表面改性,制备CNTs/ Mo 复合电极材料,复合电极使电解液和导电材料的接触面积增大,使电极反应的有效表面积增大,反应场所有所增加,从而提高电极电化学反应的活性。基于此复合材料的超电容器具有高比电容、高稳定性、良好的可逆性和长寿命等特点。循环伏安结果表明:CNTs/ Mo 复合电极的比电容比纯CNTs 电极要高出20 %。
  • DSC评估电极材料热稳定性
    锂电池的电极材料与电解液之间会发生一系列副反应,这些副反应往往会产生更为剧烈的热效应,引起电池温度进一步升高,此时的电池就有鼓胀、泄露、着火,甚至爆炸的危险,这种现象被称为“热失控”。因此,对锂电池材料的热特性进行分析就变得极为必要。就目前而言,DSC是评估电池材料热稳定性最为重要的手段之一。

基质和电极材料相关的资料

基质和电极材料相关的论坛

  • 科学家揭秘铁电材料光电机制

    科学家揭秘铁电材料光电机制国能源部劳伦斯伯克利国家实验室及加州大学伯克利分校的研究人员揭开了铁电材料在光照条件下产生高压电的秘密。该研究发表在《物理评论快报》(PRL)上。铁电材料是指具有铁电效应的一类材料,它是热释电材料的一个分支。铁电材料及其应用研究已成为凝聚态物理、固体电子学领域最热门的研究课题之一。科学家已经了解到铁电材料的原子结构可以使其自发产生极化现象,但至今尚不清楚光电过程是如何在铁电材料中发生的。如果能够理解这一光电机制并应用于太阳能电池,将能有效地提高太阳能电池的效率。研究人员所采用的铁电材料是铋铁酸盐薄膜(BFO)。这种特别制作的薄膜有着不同寻常的特性,在数百微米的距离内整齐而有规律地排列着不同的电畴。电畴为条状,每个电畴宽为50纳米到300纳米,畴壁为2纳米,相邻电畴的极性相反。这样研究人员就可以清楚地知道内置电场的精确位置及其电场强度,便于在微观尺度上开展研究,同时也避免了杂质原子环绕及多晶材料所造成的误差。当研究人员用光照射铋铁酸盐薄膜时,获得了比材料本身的带隙电压高很多的电压,说明光子可释放电子,并在畴壁上形成空穴,这样即使没有半导体的P—N结构,也可形成垂直于畴壁的电流。通过各种试验,研究人员确定畴壁在提高电压上具有十分重要的作用。据此他们开发出一种模型,可令极性相反的电畴制造出多余的电荷,并能传递到相邻的电畴。这种情况有点像传递水桶的过程,随着多余电荷不断注入锯齿状相邻的电畴,电压可逐级显著增加。在畴壁的两侧,由于电性相反,就可形成电场,使载电体分离。在畴壁的一侧,电子堆积,空穴互相排斥;而另一侧则空穴堆积,电子互相排斥。太阳能电池之所以会损失效率,是由于电子和空穴会迅速结合,但是这种情况不会在铋铁酸盐薄膜上出现,因为相邻的电畴极性相反。根据同性相斥,异性相吸的原理,电子和空穴会沿相反的方向运动,而由于电子的数量远超空穴的数量,所以多余的电子会溢出到相邻的电畴。铋铁酸盐薄膜本身并不是一种很好的太阳能电池材料,因为它只对蓝色和近紫外线发生反应,而且在其产生高电压的同时,并不能产生足够高的电流。但是研究人员确信,在任何具有锯齿状结构的铁电材料中,类似的过程也会发生。目前研究人员正在调查和研究其他更好的替代材料。他们相信,该技术如果应用于太阳能电池,将使太阳能电池产生较高的电流,并能大幅提升太阳能电池的效率,有望生产出性能强大的太阳能电池。(来源:科技日报 何屹)

  • 前几天讨论电极材料,关于银电极的来源依据。

    前几天讨论电极材料,关于银电极的来源依据。

    在标准ASTM E1086中提到http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401022302_486460_1617441_3.jpg我简单翻译了一下,大概意思是:7.2 对电极——对电极的直径范围为 3mm~6mm(取决于设备厂家),电极尖一般加工成 90 °或 120°。对电极可选用银棒、圆锥钨棒或者其它材料,前提条件是这些材料能满足相同的精密度和偏差要求。

  • 【求助】电化学 电解电极材料的选择

    我们公司使用电化学电解法加工不锈钢工件,但电极寿命很短,做1千个左右就要换新电极,不知有什么好的材料可以提高电极使用寿命? 现在我们用的是SUS316不锈钢做电极. 电解液是柠檬酸和硝酸钠的水溶液. 请高人指教!

基质和电极材料相关的耗材

  • 电极抛光材料
    电极抛光材料 提供: 一小瓶的0.05 μm氧化铝粉,一小瓶0.3 μm氧化铝粉,一小瓶1.0 μm氧化铝粉,1张直径200mm的尼龙抛光布(白色),1张直径200mm的绒面抛光布(咖啡色),1张直径200mm 1200目-4000 # 金相砂纸(灰色)
  • 电极抛光材料
    名称型号规格价格(元) 电极抛光材料(美国进口) 120抛光材料整套9001.0微米抛光粉(4.5g)1000.3微米抛光粉(4.5g)1000.05微米抛光粉(17g)150抛光绒布(张)40尼龙抛光布(张)40金相砂纸(张)15
  • 饱和甘汞电极
    饱和甘汞电极 各种规格电极:玻碳(进口材料)、金、铂、钯、铑、银、锑、氟、铜、锌、镍、铁、电导、玻璃、银基汞膜、石墨、银氯化银、饱和甘贡、不锈钢、复合电极、碳糊电极等。
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