废弃的生物质直接燃烧造成了极大的污染和资源浪费。 为响应国家碳达峰和碳中和号召,降低二氧化碳排放量,废弃生物质再利用是非常必要的。 通过光伏板,风力发电,水利发电设备可以将不同种类的能源转化为电能。但是这种间歇性的电能直接并入电网使用容易损坏线路,必须得到有效的储存。
锂电负极材料发展方向:安全、高容量、高倍率性能、高循环性能、低成本等。锂电石墨负极材料工程化方向:基于高品质低成本的大型化、集约化、绿色安全、数智化,多品种细化市场。锂电石墨负极材料生产降本增效途径:一体化布局、连续化生产、优化工序物流、负极与碳石墨融合、扩大原材料选择范围、资源循环利用等。
通过表面改性和结构设计,控制人造石墨材料的: 1.微晶片层大小; 2.取向和排列方式(平面型,同心圆型、复合型); 3.结晶度; 4.导电性; 5.颗粒大小; 6.孔隙率;
江苏耀先环境设备有限公司是一家专注从事废气处理设备设计、生产、制造、安装的高新技术企业。公司与中国环境增值产业技术创新战略联盟研究院、同济大学环境增值研究所共同成立了江苏有机废气(VOCs)污染治理研究所。公司技术力量深厚,拥有自己的设计团队、现场生产制造团队、环保职业高工,研发力量深厚、生产设备精进、施工团队规范,成为目前江苏地区为数不多的真正拥有自主生产车间、自主设计、安装团队的环保公司。 耀先先生从事行业15余年来一直致力于环保设备的开发与环境污染的治理。公司主要生产废气处理设备、粉尘治理设备、布袋除尘器、活性炭处理箱、喷淋塔、光氧化废气处理设备、催化燃烧处理设备等。耀先环境生产的废气处理设备质量一直处于行业水平。多年来积累了大量客户案例与丰富的职业技能。高品质、节能环保一直是我们的品质宗旨。 耀先环境用心处理每1立方废气,专注提供废气处理解决方案,为企业实现可持续发展保驾护航。让我们携手共进,致力于环保事业让天空蔚蓝,让大气清新,让大地更绿,一起共建绿色家园!
经过六十多年的发展,我国碳材料产业已取得很大的进步,但离世界强国还有一定距离,某些高新技术行业急需的高端碳材料目前仍受制于人,有可能成为“卡脖子”材料,需要着力攻关突破关键技术。 “十四五”乃至此后更长一段时间,是我国碳材料高质量发展的关键时期,将基本奠定我国世界碳材料强国的历史地位。
1.流能技术研究所;2.天然石墨球化;3.解聚和控制性粉碎;4.难除水分的干燥;5.除尘器清灰
本研究制备了含稀土氧化物(CeO2)的固体聚合物电解质导电材料。当材料中CeO2含量为8wt.%时,材料的结晶度大大降低,材料内部的无定形区域增加,有效地促进了离子传输,提高了离子电导率,增加了键合过程的峰值电流,提高了键合效率。 (PEG)10LiClO4-8%wt.CeO2和铝箔的键合界面清晰,无气孔或缺陷,键合界面抗拉强度达到8.32MPa,拉伸断裂发生在键合母材处。因此,本研究制备的固体聚合物电解质具有良好的键合性能,阳极键合后可形成理想的键合界面。
1.在优化参数为1200 rpm-1600 mm/min-0.9 mm时,获得最大的拉伸剪切力(TSF)为2.85 kN;2.偶联剂的浓度为3.5 wt%时,处理后的铝合金/树脂材料接头的TSF达到6.85 kN(~ 30.36 MPa ),增长了140%。断裂主要发生在树脂侧;3.偶联剂层起到“桥梁”作用来实现铝合金与树脂材料的化学键合。Si-O-Mg和Si-O-Al促进了偶联剂层与铝合金的连接,偶联剂中的氨基(-NH2)与树脂中C=O反应生成共价键C=(O)-N,实现原子级连接。
植物基组分助力树脂微纳米载银复合材料的制备:利用木质素、单宁酸等类植物基组分特有的苯环刚性结构,丰富的含氧官能团,以及优异的稳定性,可以作为树脂纳米材料合成中苯酚的替代品;糠醛可以作为甲醛的替代品。
熔盐堆为第四代核反应堆,具有可利用钍、安全、高能效等特点。 熔盐堆合金结构材料实现了国产化,现阶段能满足小功率实验堆需求。 裂变产物Te沿GH3535晶界扩散并致合金脆化,Te扩散行为与Te含量、温度、暴露时长等因素相关联。 可以从熔盐及材料两个角度调控GH3535合金Te致脆化效应。
1.通过 Thermo-Calc 软件,采用 CALPHAD 方法,结合第一性原理计算与合金法的实验测定,评估和优化堆芯熔融物关键体系的热力学参数,可构建较为准确的热力学数据库,为预测严重事故下压力容器内熔池分层结构提供数据支撑。2.全面分析堆芯熔融物的分层情况,进一步评估优化相关子二元系和子三元系,用于扩展堆芯熔融物体系热力学数据库。3.通过计算获得稳态与亚稳态相图、各种热力学性质、模拟合金平衡和非平衡状态下的凝固过程等信息,可以为核燃料及包壳材料的合金设计提供重要的理论依据。
面向Li-S电池硫正极的活性物质载量低、利用率低、多硫化物穿梭效应和反应动力学缓慢问题,通过构建碳基结构设计策略和催化剂设计策略,提高电池性能。
1.锂离子电池负极材料概述; 2.负极材料的技术与市场现状; 3.负极材料技术与市场的发展趋势; 4.结语
工程开工急需求购徐工,中联,三一12吨,25吨,30吨,35吨,50吨,65吨,70吨,80吨,100吨国三国四国五吊车,欢迎中介参与,茶水钱已备好.
1.采用液相结晶法,以纳米二氧化硅为模板,利用低浓度氢氟酸刻蚀,制备高纯微孔球状磷酸铁前驱体。2.利用表面活性剂SDS调控磷酸铁前驱体的微观形貌,成功制备出分散性良好,颗粒均匀的纳米圆盘状磷酸铁前驱体。 。
低成本:吨成本低于磷酸铁锂 稳定性:性能参数的稳定性良好 高电导率:降低内阻,提升倍率性能 高压实:提升到与铁锂相当 进一步优化合成体系:适应大规模产业化 混用效果的明确:扩大应用范围
(1)理论上磷酸锰铁锂是磷酸铁锂能量的升级版,在能量密度上有10-15%的提升。 (2)采用原位复合法制备草酸锰铁/GO前驱体,然后通过还原氧化石墨烯与热解碳包覆层构筑三维导电网络可得到LiMn0.8Fe0.2PO4/rGO/C复合正极材料。在0.05 C倍率下放电比容量为153.2 mA h g-1,且在1 C循环300次后容量保持率为97.2%。 (3)通过纳米级前驱体的高效合成获得了组分分布均匀,连续包覆的复合材料LiMn0.75Fe0.25PO4 /rGO /C,1C下的可逆放电容量为 144 mAh g-1。在 1C 下循环 300 次后的容量保持率 96.32%。
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1.先进能源材料评估的痛点;2.我方解决方案及部分案例;3.公司介绍
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1、采用优化的电路和气路走向设计。 2、机箱内部涂导电银漆。接缝处密封导电胶条。 3、高频与红外采用高速光纤实时链接。 4、变压器全部增加隔离屏蔽罩。 5、一种高频电磁场屏蔽装置
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与植入物相关的细菌感染是长期存在且亟待解决的重要临床问题; 耐药菌的出现会大幅降低抗生素的使用效力;医用抗菌金属的开发与应用为解决感染问题提供了材料解决方案;(抗生素 + 抗菌金属)是有效降低抗生素用量、解决耐药菌感染 的一个创新策略; 系统和深入的多学科交叉研究将会有助于实现这一创新策略;通过应用含铜抗菌金属,提高抗生素的效力,降低其使用量,既具科学研究意义,又有重大的社会效益;