電池百科
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智能手機廣泛應用,社交網站上盛傳新手機必須充滿8小時,再完全放電,反復幾次才能完全激活手機,讓手機電池達到最大容量。事實上,這些方法非但不能保護鋰電池,反而會對其造成損壞。保護電池的最佳方式其實是經常使用,經常反復充電。小編就告訴你激活新鋰電池方法及鋰電池“餓死”的激活方法。
華中科技大學化學與化工學院王得麗教授研究團隊近日在燃料電池氧還原電催化劑研究上取得重要突破,得到國家自然科學基金、華中科技大學人才引進基金、中組部教育部新世紀優秀人才支持計劃等項目的資助。
近日,中科院大連化物所二維材料與能源器件創新吳忠帥研究員團隊開發了一種三維石墨烯/納米碳管多孔氣凝膠材料,并將其應用于鋰硫電池的硫單質載體和中間層一體化正極,獲得高體積能量密度和優異循環穩定性的鋰硫電池。
近日,中科院新疆理化技術研究所張亞剛研究員團隊采用水溶液聚合法將粉煤灰和丙烯酸、丙烯酰胺接枝共聚合成出耐鹽性吸水材料聚丙烯酸—丙烯酰胺/粉煤灰復合材料,為粉煤灰制備功能材料及其應用找到了一條很有潛力的途徑。
具有較大可逆形變功能的彈性材料在工程建設中應用廣泛,但幾乎所有高彈性材料的彈性及力學性能都會受到溫度影響,無法在深低溫下保持優良性能。近日,南開大學化學學院教授陳永勝團隊研制了一種新型三維石墨烯材料,該材料可在-269℃深低溫到1000℃高溫區間保持良好的穩定性和高彈性。
具有較大可逆形變功能的彈性材料在工程建設中應用廣泛,但幾乎所有高彈性材料的彈性及力學性能都會受到溫度影響,無法在深低溫下保持優良性能。近日,南開大學化學學院教授陳永勝團隊研制了一種新型三維石墨烯材料,該材料可在-269℃深低溫到1000℃高溫區間保持良好的穩定性和高彈性。
5月14日,記者從復旦大學高分子科學系盧紅斌教授課題組了解到,該課題組完成的高質量石墨烯散熱膜制備及應用項目將為國內外客戶提供石墨烯散熱膜產品。該散熱膜有望取代現有高能耗、高成本的聚酰亞胺(PI)人工石墨膜產品,為可穿戴設備、柔性顯示、高功率武器裝備等提供新的散熱解決方案。
隨著電動汽車市場的進一步擴大和對續航里程要求的不斷提升,整車企業對動力電池在能量密度、制造成本、循環壽命和產品附加屬性等方面都提出了更高的要求。在原材料領域尚未獲得巨大突破的前提下,適當增大圓柱型鋰電池的體積以獲得更多的電池容量便成為一種可探索的方向。小編就告訴大家圓柱型鋰電池型號尺寸及其如何充電。
在近日召開的浙江省科學技術獎勵大會上,浙江歌瑞新材料有限公司、浙江巨化技術中心有限公司、浙江巨化股份有限公司和浙江工業大學合作完成的太陽能組件用高耐候阻燃多層氟合金膜背板開發及產業化應用項目獲得科技進步二等獎。
中國農科院油料所油料品質化學與營養團隊成功創建了綠色、高效的皮克林乳液酶反應體系,提出了微乳液酶催化新模式,揭示了脂肪酶在乳液微環境下的“界面激活”催化機制,解決了轉化率低和有機溶劑污染等油脂酶法修飾的共性難題,為食品級功能脂質的酶法制備提供了新思路。
從筆記本電腦到割草機,鋰離子電池正在為許多電器提供動力。但由于依賴易燃組件,鋰離子電池在損壞時容易燃燒。近日,馬里蘭大學帕克分校的研究人員重新設計了鋰離子電池,使其在不易燃燒的同時能夠存儲更多的電能。
中國石油天然氣集團有限公司發布消息,5月20日,從ISO組織(國際標準化組織)傳來消息,由管道公司牽頭制定的ISO19345-1《管道完整性管理規范—陸上管道全生命周期完整性管理》和ISO19345-2《管道完整性管理規范—海洋管道全生命周期完整性管理》國際標準分別于5月10日和16日正式發布。標志著中國油氣管道管理技術進入世界先進水平行列;標志著管道完整性管理實現標準化,具備在全世界推廣應用的條件。
從浙江大學獲悉,為了解決緊急救生止血的問題,浙江大學化學系范杰教授課題組采用原位微載技術將介孔單晶菱沸石結合到棉纖維表面,制備了一種柔性沸石棉纖維復合物,該止血材料具備高效的止血性能和可靠的安全性。
電火花加工,又稱為放電加工或電蝕加工,是目前最流行的四大加工方法之一,與銑削、車削和磨削其他三種加工方法不相上下。何為電火花加工呢?它是通過工具電極和工件電極間脈沖放電時的電腐蝕作用進行加工的一種加工方法。在放電過程中有絢爛的火花,故起名為電火花加工。電火花加工中,該怎么選擇電極材料?那自然是選導電性好、熔點高和沸點較高、機械加工性能好的材料嘍。那不是直接選擇鎢銅復合材料不就行了?是這樣嗎?那就跟小編一起來尋找答案吧。那么首先呢,了解下電火花加工電極材料有哪些吧?
最近幾年我國市面上各種類型的汽車越來越多,除了傳統的燃油車以外,新能源汽車的出現為我們的生活帶來了很大的方便。雖然我國的新能源技術目前還不夠成熟,消費者比較懷疑,但新能源汽車卻越賣越火,國內首臺氫燃料汽車,還沒上路就被叫停,原因讓人氣憤。
加入一個碳原子,就可以轉變二維半導體材料!賓夕法尼亞州立大學研究人員稱,一種將碳-氫分子引入半導體材料二硫化鎢的單個原子層技術,極大地改變了這種材料的電子特性。可以用這種材料為節能光電設備和電子電路制造新型元件。論文的第一作者材料科學與工程博士生張福(音譯)說:我們已經成功地將碳元素引入半導體材料的單層中,其研究2019年5月24日發表在《科學進展》(scienceAdvances上。