搜索结果: 31-45 共查到“电解”相关记录286条 . 查询时间(3.538 秒)
中国科学院金属研究所专利:一种锂离子超级电容器及其组装方法
中国科学院金属研究所 专利 锂离子 超级电容器
2023/12/21
中国科学院金属研究所专利:一种耐蚀性镁合金微弧氧化电解掖及其微弧氧化方法
中国科学院金属研究所 专利 耐蚀性 镁合金 微弧氧化 电解
2023/12/20
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中国科学技术大学实现在酸性介质中高效电解二氧化碳制甲酸(图)
酸性介质 电解 二氧化碳 甲酸
2023/12/20
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中国科学院上海硅酸盐所固态电解质功能化隔膜研究获进展(图)
固态电解质 负极材料 锂金属
2023/12/19
锂金属由于具有极高的理论比容量(3860 mAh g-1)和极低的电化学电势(-3.04V Vs. SHE),是下一代高比能锂电池的理想负极材料。然而,高活性锂金属所带来的枝晶生长问题严重阻碍了其应用进程。隔膜表面改性策略由于具有低成本、可替代性强的优点,广泛应用于抑制锂金属电池内枝晶生长的研究。然而,在其研究及实际应用过程中仍存在两个关键问题:功能层通常为不导锂的非活性材料,阻碍锂离子的快速传输...
中国科学院金属研究所专利:一种环保型镁合金微弧氧化电解掖及其微弧氧化方法
中国科学院金属研究所 专利 环保型 镁合金 微弧氧化 电解掖
2023/12/18
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中国科大开发出高锂离子电导率无定形氯化物固态电解质(图)
离子电导 电解质 电池
2023/12/18
2023年12月18日,中国科学技术大学姚宏斌教授研究团队联合复旦大学商城教授与浙江工业大学陶新永教授研究团队基于锂、钽和氯三元体系,通过组分的调控与优化,成功构建了玻璃态锂离子传导网络。在这一体系创新的基础上,开发了高锂离子电导率的无定形钽系氯化物固态电解质,并扩展了一系列高性能复合固态电解质体系,克服了传统晶态固态电解质结构和组分设计的限制,并基于此实现了宽温度内范围适用的高镍正极型全固态锂电...
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上海硅酸盐所在固态电解质功能化隔膜研究方面取得新进展(图)
固态电解质 高活性锂金属
2023/12/18
锂金属由于具有极高的理论比容量(3860 mAh g-1)和极低的电化学电势(-3.04V Vs. SHE),是下一代高比能锂电池的理想负极材料。然而,高活性锂金属所带来的枝晶生长问题严重阻碍了其应用进程。隔膜表面改性策略由于具有低成本、可替代性强的优点,广泛应用于抑制锂金属电池内枝晶生长的研究。然而,在其研究及实际应用过程中仍存在两个关键问题:功能层通常为不导锂的非活性材料,阻碍锂离子的快速传输...
![](http://www.firstlight.cn/upload/imgfile/20243/11/202431111490970.jpg)
中国科学技术大学开发出高锂离子电导率无定形氯化物固态电解质(图)
锂离子 电导率 无定形氯化物 固态电解质
2023/12/14
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中国科学院大连化学物理研究所与中国华电合作实现兆瓦级中压PEM电解技术商业化应用(图)
电解技术 燃料电池 系统集成
2023/12/13
2023年12月12日,中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)“华瀚”-200型3.0MPa单堆兆瓦级PEM电解槽在华电青海德令哈3MW光伏发电PEM电解水制氢示范站成功投用。该PEM电解槽依托于中国科学院大连化学物理研究所燃料电池研究部燃料电池系统科学与工程研究中心(DNL0301)俞红梅研究员、邵志刚研究员团队开发的PEM电解水制氢技术,其打通了PEM制氢设备在关键材料、核心部件、装置及...
中国科学院大连化学物理研究所揭示电解液活性物质结构对锌沉积的影响机制(图)
电解液活性 物质结构 锌沉积
2023/12/11
2023年12月11日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员和袁治章研究员团队在碱性锌铁液流电池电解液研究方面取得新进展。团队通过调节锌活性物质的配位结构,揭示了其对锌沉积的影响机制,实现了碱性锌铁液流电池的高效稳定运行。
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中国科学院大连化学物理研究所制备出可自然降解的可植入微型超级电容器(图)
电容器 电解 高分子材料
2023/12/7
2023年12月7日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队和辽宁省肿瘤医院张鑫丰教授团队合作在环境友好和可植入式储能器件开发方面取得新进展,研制出可自然降解且生物相容的可植入微型超级电容器。
中国科学院金属研究所专利:一种析出相电解分离设备
中国科学院金属研究所 专利 析出相 电解分离
2023/11/20
中国科学院金属研究所专利:钒电池正极电解液荷电状态的原位监测方法
中国科学院金属研究所 专利 钒电池 正极 电解液 荷电状态 原位监测
2023/11/10
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宁波材料所在海水电解阳极稳定性研究方面取得新进展(图)
海水电解 氯离子 纳米颗粒
2023/11/8
利用海水替代高纯水为原料进行电解制氢是一项被认为具有绿色可持续潜力的新技术。海水中含有大量的氯离子(Cl-),特别是在阳极的情况下,这些氯离子会引发电极的腐蚀,造成不可逆转的损害,导致电解性能急剧下降。阳极腐蚀问题仍然是一个严重挑战。