中科院化学所锂离子电池电极材料研究获进展
近日,中科院化学所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室的研究人员设计并构筑出了可方便形成三维导电网络的同轴“纳米电缆”结构高性能复合电极材料,可有效解决电极材料不能同时高效传导锂离子与电子的问题。 为适应消费电子、电动汽车和储能领域的发展,需要开发更高能量密度、功率密度、循环次数和安全性的锂离子电池;而高容量、高倍率性能和循环稳定的电极材料的开发成为关键。 化学所研究人员制备出结构形貌可控的CNT@TiO2纳米电缆,发现了新奇的“协同储锂效应”,为开发高容量、高倍率、稳定的电极材料提供了新思路。同时,在利用纳米电缆构筑“三维导电网络”结构电极材料时,他们发现还可通过构筑内嵌Cu纳米线集流体的方式来实现。 ......阅读全文
韩开发出电缆形柔性锂离子电池
据物理学家组织网9月3日报道,韩国LG化学公司的研究人员日前称,他们开发出一种外形如同电线的柔性锂离子电池。这种电池具有极好的柔韧性,能够经得起较大幅度的弯曲和变形,甚至在打结后仍然能够正常工作。这一成果有望突破现有移动电子产品的设计瓶颈,为可弯曲折叠的手机和电脑的出现铺平道路。
韩国开发出电缆形柔性锂离子电池
据物理学家组织网9月3日报道,韩国LG化学公司的研究人员日前称,他们开发出一种外形如同电线的柔性锂离子电池。这种电池具有极好的柔韧性,能够经得起较大幅度的弯曲和变形,甚至在打结后仍然能够正常工作。这一成果有望突破现有移动电子产品的设计瓶颈,为可弯曲折叠的手机和电脑的出现铺平道路。相关论文发表在最
化学所在高性能锂离子电池电极材料研究方面取得系列进展
为了适应消费电子、电动汽车和储能领域的发展,需要开发更高能量密度、功率密度、循环次数和安全性的锂离子电池。其中高容量、高倍率性能和循环稳定的电极材料的开发是关键,也是研究热点和难点。 在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,化学研究所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室
锂离子电池负极材料纳米碳管的介绍
纳米碳管(CNT),管状的纳米级石墨晶体,是单层或多层石墨片围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管,每层的C是SP2杂化,形成六边形平面的圆柱面。碳纳米管同样也有天然产出的碳晶特性。使纳米碳管成为人们认知的碳原子材料。科学发现自然,自然验证科学。
电缆故障探测仪的电缆寻迹
它是由发射机和接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。仪器采用电磁感应方法对光缆、电缆进行路由寻迹及埋深测试,采用电位差方法对光缆、电缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试。它是邮电通信系统以及部队、铁路、矿山、油田、
电缆故障定位仪直埋电缆
在地下直埋电缆和地下住宅配电(URD)系统中探测故障是一件非常费时的事,并且会对用户引起十分不便的停电,某些技术还可能会损坏电缆。而对一些技术要求高的设备,其操作较为复杂,只有受过严格培训的操作人员才能使用,这给这类技术设备的推广应用带来了许多不便。因此,选择合适的技术,部分地取决于故障探测器的
中科院化学所锂离子电池电极材料研究获进展
近日,中科院化学所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室的研究人员设计并构筑出了可方便形成三维导电网络的同轴“纳米电缆”结构高性能复合电极材料,可有效解决电极材料不能同时高效传导锂离子与电子的问题。 为适应消费电子、电动汽车和储能领域的发展,需要开发更高能量密度、功率密度、循环次数和安
电缆测试仪电缆路径探测方法介绍
电缆路径探测方法介绍: 采用电磁波进行路径探测,是一种很成熟的方法,实际应用效果也很好。区别在于探测的电缆长度、探测深度,信号频率等各不相同。市场上大量应用的路径探测仪器,多为探测停电电缆,探测电缆长度大于10KM,探测电缆深度大于2m,电磁波频率1KHZ-20KHZ。如DTC系列电缆路径探测
电缆测试仪电缆故障专用测试车
将电缆故障测试用的各种仪器有机配套起来,采用电缆测试专用车的形式,在国内大型供电系统已经有不少应用。它的全功能、机动性优势是不言而寓的。但是,测试车价格高,在有些场合由于车无法进入,使用并不方便。根据笔者观察,购买专用测试车的许多用户,同时配套了传统的分开配置的电缆故障测试仪,然后根据现场情况确
中国科大低温合成硅纳米锂离子电池负极材料
一直以来,利用廉价的二氧化硅或硅酸盐制备硅材料都需要较高的反应温度。目前工业上采用的方法依然是高温碳热还原法(>1700℃),所制备的硅大都为块材,难以应用于锂离子电池负极材料。2007年至今,650℃条件下镁热还原二氧化硅是主要的制备纳米硅材料的方法,但该方法条件苛刻,容易产生副产物Mg2Si
锂离子电池负极材料纳米碳管的发展历史
纳米碳管由1991年日本科学家Sumio Iijima发现,具有优良的场发射性能,制作成阴极显示管,储氢材料。我国自制的碳管储氢能力达到4%,居世界领先水平。1992年,科研人员发现碳纳米管随管壁曲卷结构不同而呈现出半导体或良导体的特异导电性;1995年,科学家研究并证实了其优良的场发射性能;1
陶瓷纳米纤维:铺就锂离子电池传导高速路
上海科技大学助理教授刘巍4月9日接受科技日报记者采访时表示,他们用有序排列的陶瓷纳米纤维显著提高了锂离子电池安全性和稳定性,为高性能全固态电池产业化奠定了基础。相关研究成果近日发表在国际顶尖杂志《自然·能源》上。 刘巍告诉记者,传统的锂离子电池使用的是易挥发、易燃、易爆的有机液态电解液,电池使
高性能锂离子电池,GaZnON纳米颗粒提升转换效率
近日,广州大学教授王家海团队联合香港科技大学教授邵敏华,在高性能锂离子电池研究方面取得新进展。相关研究发表于《纳米能源》。 据介绍,近年来,便携式电子设备的推广及高度集成化、小型化的发展趋势,对可充电锂离子电池性能的要求越来越高。对锂离子电池而言,负极材料是影响电池整体性能的重要因素。作为传统商
锂离子电池负极材料纳米碳管的特性简介
1.碳纳米管的力学性能 理论和实验研究表明,碳纳米管具有极高的强度,理论计算值为钢的100倍。同时碳纳米管具有极高的韧性,十分柔软,被认为是未来的超级纤维。这里的纳米碳管的力学概念是指,以单个单质特性存在的闭合全同粒子的原子力学性质。 2.碳纳米管的发射性能 单壁碳纳米管的直径通常是几个纳
纤维状碳纳米管电池可织成“能源衣”
若从最近谷歌眼镜(Google Glass)的新品发布和苹果iWatch智能腕表即将上市的种种迹象来看,可穿戴电子产品将可能掀起下一个新科技浪潮。为了解决这类产品的电力供应问题,中国上海复旦大学的研究人员首次制备出基于碳纳米管(CNT)的纤维状全锂离子电池,可被灵活地编织成具有高性能的柔性能源纺
电缆滑线导轨
电缆滑线 产 品 说 明 电缆滑线由轨道、携缆小车、电缆以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其简便的结构、完备的性能被广泛地应用于铁路货场、港口码头以及烟草机械等行业的起重运输机械的移动供电和信号传输系统中。 注: 1.HXDL电缆滑线每根标准长度为4米或6米。按
电缆测试仪电缆故障精确定点方法
跨步电压法:采用跨步电压法定点,主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点,对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。 电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障点前后电磁波信号或音频信号的变化来确定故障点,从原理上讲是可行的。但从目
智能电缆故障测试仪电缆路径仪
RT-2132F电缆路径仪是核查地下电缆走向、埋深的仪器,在电缆径路不明的情况下,查找地下电缆的路径及深度。 规格及参数: 测试信号: 正弦波,频率 15KHz、1KHz; 输出功率: > 30W; 输出阻抗: >8Ω; 电源电压: 交流220V± 10﹪,50Hz±1﹪;
新型高性能柔性纳米锂离子电池的研究受关注
随着全球能源问题的日益突出,各国对于新一代清洁能源的开发显得十分紧迫。锂离子电池是当今国际公认的理想化学能源,具有体积小、电容量大、电压高等优点,被广泛用于移动电话、手提电脑等电子产品,日益扩大的电动汽车领域将给锂离子电池带来更大的发展空间。近年来,作为下一代最有前景之一的柔性/可折叠光电子器件
解析电缆故障测试仪电缆故障产生原因
电缆故障产生原因(1)机械损伤 机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械损伤引发的故障比例。有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因: 电缆故障测试仪1)安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机
电缆管线仪简介
智能带电电缆识别仪又叫管线探测仪,是一套具有多种创新特性的高性能地下金属管线探测系统,由信号发射机和接收机组成,用于金属管线、地下电缆的路径探测、深度测量以及唯一性鉴别。 管线探测仪,在进行路径探测时,采用独特的信号接收技术,通过新颖的软硬件数字处理,提供了多种新概念电缆探测方法,功能全、易学
国家纳米中心等在锂离子电池硅负极方面取得进展
随着智能电子、电动汽车及规模储能的快速发展,研发高能量密度、高功率密度、长循环寿命和高安全性的锂离子及后锂离子电池是当今储能领域的研究热点和焦点。开发高容量、高倍率、高稳定性电极材料是实现这一目标的重要途径。硅,由于其丰富的储量、极高的理论容量等优势受到广泛关注。然而,由于其巨大的体积变化效应和
电缆拉力试验机是如何鉴定电缆是否合格的?
电缆拉力试验机是适用于橡胶、塑料、金属、纺织等行业的专业检测仪器。可测试各种材料的拉断强度,伸长率 、断裂强度、拉伸强度等指标。那么你们知道电缆拉力试验机如何试验和保养吗?下面小编就针对这两个问题给大家做个详细的介绍。 电缆拉力试验机绝缘厚度、外形尺寸检测 1、绝缘厚度去除所有护层,抽出导体
矿用电缆和煤矿用电缆有什么区别
矿用电缆和煤矿用电缆有什么区别 实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网的管道铺设,主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充或浇注处理,以防止煤矿中水分侵入。在煤矿常见的30~C一60~C的环境条件下,煤矿用通信电缆的机械和电气性能保持不变。用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于
电缆测试仪电缆故障精确定点方法声测法
声测法:采用声测法定点,是从过去到普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了普遍使用的声磁同步定点仪。声测法定点对高压电缆、低压电缆、直埋电缆、电缆沟电缆等等均适用。 声测法定点,是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产
矿用电缆故障探伤仪是以不损坏电缆原有布局
煤矿是电缆使用大户,由于井下作业条件非常严酷,所以各种电缆年损坏量比较大,为了节省开支降低成本,各煤矿一般都配备自己的电缆维修队伍。又由于检测条件苛刻、检测设备限制,对矿用电缆探伤测试常常不尽人意,本公司依照各检测仪的优点,针对矿用电缆的要求,特设计制造了新一代矿用电缆测试仪。矿用电缆故障探伤仪工作
锂离子电池电解质固体聚合物纳米复合导体简介
纳米复合导体材料是把纳米级的陶瓷粉末等加入聚合物电解质中制成具有离子导电性的复合材料。由于分散的陶瓷粉末对水或多余的有机溶剂具有亲和作用,能够将这些杂质“俘获”,可以起到界面稳定剂的作用,所以该类固体电解质具有韧性好、电导率高、热稳定性好、易加工等优点。Scrosati报道了一种“Nano-Ma
“纳米纤维动力锂离子电池隔膜研发及产业化”通过验收
10月22日,中科院理化技术研究所在京转化的重大科技项目“纳米纤维动力锂离子电池隔膜研发及产业化(中试阶段)”通过了由北京市科委、市经信委和中关村管委会组织的验收。项目验收会议由北京市科委新能源与新材料处处长许心超主持。 验收专家组现场考察了生产线,在听取项目组汇报、经质询和讨论后,一致认
电缆检测仪概述
电缆检测仪采用高频倍压电路,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使电缆检测仪实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 高频电缆检
电缆故障快速智能定位
电缆故障定位是先进仪器和科学有效测试步骤结合的典范。二者强强联合,使电缆班测试人员如虎添翼,享受着快速找到故障点的工作满足感和成就感。从电缆故障定位的步骤看,一般分为判断电缆故障性质、预定位、路径定位、精确定点四步走: 1. 判断电缆故障性质: 建议带好一只500V-2500V电