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1.
宋学兵  刘效疆  刘联 《电池工业》2012,17(2):70-74,80
研究了一种热电池电解质(EB)制作的新技术,并采用不同流动抑制剂(氧化镁,B)分别按照传统制作方法和新技术制备了电解质,组装了热电池实验样品.该新技术可将热电池电解质中流动抑制剂的比例最低控制在35%.通过对比试验和电池内阻特性分析,验证了热电池电解质中流动抑制剂控制研究的有效性,同时对热电池流动抑制剂材料进行了优选.  相似文献   
2.
聚合物暴露于外部环境(光照、紫外线、热)之中会受到破坏,降低材料的性能以及使用寿命。自修复是人们模仿生物体损伤愈合的概念,解决材料损伤、延长材料使用寿命的新方法。针对近年来自修复聚合物材料的研究情况,文中根据自修复机理将其分为共价键自修复材料、超分子自修复材料两类,分别阐述了它们的化学原理与制备方法。在此基础上,对自修复性质的多样性,如形状自修复、导电性自修复、疏水性自修复、顺磁性自修复等应用性质进行综述。最后,展望了自修复聚合物材料的发展方向,指出纳米粒子、石墨烯等新颖的自修复方法已经崭露头角,有望从材料的堆积结构层次上完善并提高聚合物的自修复性能。  相似文献   
3.
简介了电化学制氧机中炭电极的制备,测试了膜片的性能,同时研制了用该膜片作阴极的制氧机,并与其它文献报道的同类制氧机进行性能对比,结果表明自制的制氧机性能最佳.  相似文献   
4.
上海原子核研究所的6MV串列静电加速器质谱计及其应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
程晓伍  刘联Fan 《核技术》1993,16(8):511-512
加速器质谱计(AMS)是70年代末发展起来的超微量分析技术,它与常规质谱计比较,可以利用某些元素不能形成负离子的性质和将待测同位素加速至较高能量(~MeV/A)用粒子鉴别器排除同质异位素的干扰,并在剥离器将分子离子破裂成原子离子,然后被电磁元件排除。它与测量放射性方法比较,具有探测效率较高、不需要对样品作放化提纯、对非放射性同位素也同样有效等优点。因此它具有灵敏度高(10~(-12)  相似文献   
5.
对甲苯磺酸对钒电池负极液的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
钒电池负极液的电极过程可逆性较差,导致放电过程在很大程度上受电化学步骤控制。借助循环伏安测试手段,考察了对甲苯磺酸的添加量、电解液的浓度和扫描速度等对负极液氧化还原峰电流和电势差的影响,得出添加质量分数0.15%对甲苯磺酸的负极液能提高电极过程的可逆性,提高电池能量效率。交流阻抗分析表明对甲苯磺酸对V3+/V2+电对有催化作用。同时,对甲苯磺酸的加入显著降低了负极液的粘度和电导率。  相似文献   
6.
“价值取向是决定一个人品德发展方向与水平的关键因素,是个人内化了的价值观,对人的行为起着重要的调节与定向作用”。为帮助学生确立正确的价值观,提高素质教育的针对性和实效性,我们对市所在高校的学生人文精神价值取向进行了调查分析,并讨论了对大学生人文精神价值取向的教育和引导。  相似文献   
7.
钒电池集流体用聚四氟乙烯导电塑料的制备与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
报道了制备钒电池集流体用聚四氟乙烯导电塑料的制备方法,研究了不同种类和不同用量的炭系导电填料对聚四氟乙烯导电塑料性能的影响,探讨了导电填料层积复合法对样品的性能影响。研究结果表明,石墨填料是聚四氟乙烯导电塑料中较理想的导电填料;用量77%的石墨能够在样品中形成完整的导电网络,相应的体积电阻率为0.070Ω.cm,拉伸强度12MPa;层积复合法能够大幅度地提高样品的导电性;高温烧结工序能够提高样品的导电性能;样品具有良好的防渗漏、耐强酸腐蚀和电化学腐蚀性能;该材料可用作钒电池的集流体,有望在钒电池中得到应用。  相似文献   
8.
钒电池储能在光伏发电中的应用前景   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍了太阳能光伏及电系统的开发现状以及应用市场前景,分析了钒电池储能系统在太阳能光伏发电系统中的应用优势。对应用于太阳能光伏发电系统的钒电池储能系统进行了系统开发设计。  相似文献   
9.
陈茂斌  李晓兵  张胜涛  刘联 《电池》2008,38(1):37-39
采用恒流限压充放电法,研究了充放电电流密度对钒氧化还原液流电池的容量、库仑效率和能量效率的影响,同时研究了过充条件下的集流体腐蚀情况,初步建立了钒氧化还原液流电池稳定有效的充放电模式.理想的充放电电流密度为63.8 mA/cm2,对应的库仑效率是95.09%,能量效率是70.79%.充电电压上限不能超过1.75 V.  相似文献   
10.
全钒电池组的充放电性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
简介了钒电池的特点,组装钒电池组并对其进行恒流充放电考核,结果表明:电池组的库仑效率随着充放电电流的增大而增大,最高可达到95.09%;电池组的能量效率随着充放电电流的增加而减小,最高可达到81.32%。  相似文献   
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