青岛能源所成功制备柔性载硫体用于高性能锂硫电池

近年来,随着便携式电子装备、电动汽车的推广和应用,当今社会对电化学储能器件提出了新的挑战。传统的锂离子电池受制于电极材料较低的理论容量,难以满足高能量密度储能系统的要求。基于多电子转换反应的锂硫电池由于具有超高的比能量,并且原材料来源丰富、价格低廉、低毒无害,被认为是最具潜力的下一代高能量电池体系之一,成为当前电化学储能领域的重要研究方向和热点。 然而,锂硫电池固有的自身缺陷阻碍了其大规模的使用。一方面,由于硫单质及还原产物多硫化合物(Li2S/Li2S2)的导电率低,导致锂硫电池中活性物质利用率低,倍率性能差;另一方面,在充放电过程中产生的可溶性多硫化合物,会导致“穿梭效应”的出现。因此开发具有高导电性,同时对多硫化合物具有较强吸附能力的正极材料是获取高性能锂硫电池的关键所在。 针对以上存在的难题,中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进储能材料与技术研究组基于正极载硫体的改性,制备了一种“类钢筋混凝土”结构的柔性载硫体......阅读全文

全硫的测定

煤中全硫的测定采用艾氏卡法、库仑法和高温燃烧中和法,适用于裼煤、烟煤、无烟煤。在仲裁分析时,应采用艾氏卡法。73.11.5.1 艾氏卡法方法提要将煤样与艾氏卡试剂混合灼烧,煤中硫生成硫酸盐,然后使硫酸根离子生成硫酸钡沉淀,根据硫酸钡的质量计算煤中全硫的含量。试剂艾氏卡试剂 以 2 份质量的化学纯轻质

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法

测硫仪/电脑测硫仪/自动测硫仪常见问题及处理方法一、测硫仪气路的气密性下降:流量计指示应在 0.8~~1.2 之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。二、测硫仪的电解池1、电解池漏气导致气路的气密性下降。2、电解池内的四个极片上有污垢应清洗3、电解池内的四个极

定硫仪/测硫仪常见问题及处理方法

 适用于定硫仪/测硫仪/全自动定硫仪/电脑测硫仪/库仑测硫仪/微机一体定硫仪/快速智能定硫仪   气路的气密性下降:   流量计指示应在0.8~~1.2之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。   电解池   1、电解池漏气导致气路的气密性下降。   2、电解

辣椒“土法熏硫”为何屡禁不止?别“硫”进餐桌

  今年1月份,中央电视台“新闻30分”栏目报道了南宁市邕宁区那楼镇有使用硫磺熏制辣椒的加工场地,南宁市食品安全办当即组织力量进行排查,依法扣留了该镇含硫量超标的辣椒。今年5月,那楼镇仍然有上百吨的生辣椒,采用同样的加工方法用硫磺熏烤。8月6日,南国早报记者实地调查确认此事。当地政府表示,他们会派人

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法

测硫仪/电脑测硫仪/自动测硫仪常见问题及处理方法一、测硫仪气路的气密性下降:流量计指示应在 0.8~~1.2 之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。二、测硫仪的电解池1、电解池漏气导致气路的气密性下降。2、电解池内的四个极片上有污垢应清洗3、电解池内的四个极

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法

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定硫仪/测硫仪常见问题及处理方法

定硫仪/测硫仪常见问题及处理方法关键词:定硫仪/测硫仪常见问题及处理方法适用于定硫仪/测硫仪/全自动定硫仪/电脑测硫仪/库仑测硫仪/微机一体定硫仪/快速智能定硫仪【 1 】气路的气密性下降:流量计指示应在 0.8~~1.2 之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法

一、测硫仪的电解池1、电解池漏气导致气路的气密性下降。2、电解池内的四个极片上有污垢应清洗3、电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。二、测硫仪搅拌器:搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。三、测硫仪温度控制部分1、A、温度一直显示1999℃,表示热电偶电路未通或其内部断路。B、温度

定硫仪/测硫仪常见问题及处理方法

适用于定硫仪/测硫仪/全自动定硫仪/电脑测硫仪/库仑测硫仪/微机一体定硫仪/快速智能定硫仪【 1 】气路的气密性下降:流量计指示应在 0.8~~1.2 之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。【 2 】电解池1 、电解池漏气导致气路的气密性下降。2 、电解池内

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法    一、测硫仪的电解池    1、电解池漏气导致气路的气密性下降。    2、电解池内的四个极片上有污垢应清洗    3、电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。    二、测硫仪搅拌器:    搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。    三

定硫仪/测硫仪常见问题及处理方法

 适用于定硫仪/测硫仪/全自动定硫仪/电脑测硫仪/库仑测硫仪/微机一体定硫仪/快速智能定硫仪   气路的气密性下降:   流量计指示应在0.8~~1.2之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。   电解池   1、电解池漏气导致气路的气密性下降。   2、电解

自动电位滴定法测汽油中的硫醚硫

硫含量是油品特别是汽油的一项重要指标,而且对该指标的要求越来越严格。油品中的硫化物在燃烧后生成硫的氧化物,会对环境产生严重的污染。电位滴定法具有终点突跃明显,电位值稳定,操作简单,结果准确的特点。 应用领域石油化工 样品催化汽油 检测项目硫醚硫 参考标准/ 仪器配置仪器:CT-1Plus型电位滴定仪

定硫仪/测硫仪常见问题及处理方法

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定硫仪/测硫仪常见问题及处理方法

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测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法

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自动电位滴定法测汽油中的硫醚硫

       硫含量是油品特别是汽油的一项重要指标,而且对该指标的要求越来越严格。油品中的硫化物在燃烧后生成硫的氧化物,会对环境产生严重的污染。电位滴定法具有终点突跃明显,电位值稳定,操作简单,结果准确的特点。 应用领域石油化工 样品催化汽油 检测项目硫醚硫 参考标准/ 仪器配置仪器:CT-1Plu

定硫仪(测硫仪)常见问题及处理方法

 煤炭含硫量的测量,是衡量煤质的重要工作。测量煤炭含硫量用定硫仪,定硫仪也叫测硫仪,主要有智能型,微机型、一体性、分体型、高精度等多规格。达到的测量精度和要求都符合国标GB/T214-1996的规定。只是配置不一样,价格上有所差别。鹤壁市凯特仪器有限公司设计制造定硫仪系列产品,主要用于煤炭含硫量的测

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法一、测硫仪的电解池1、电解池漏气导致气路的气密性下降。2、电解池内的四个极片上有污垢应清洗3、电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。二、测硫仪搅拌器:搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。三、测硫仪温度控制部分1、A、温度一直显示1999℃,表示

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法

测硫仪/电脑测硫仪/自动测硫仪常见问题及处理方法一、测硫仪气路的气密性下降:流量计指示应在 0.8~~1.2 之间。若气密性下降,重点应检查以下部件:气泵、流量计、玻璃管、橡胶管和气路连接。二、测硫仪的电解池1、电解池漏气导致气路的气密性下降。2、电解池内的四个极片上有污垢应清洗3、电解池内的四个极

测硫仪(定硫仪)的安装以及使用方法

测硫仪(定硫仪)的安装以及使用方法定硫仪(测硫仪)硬件的安装与调试  整机系统由定硫仪主机单元、送样单元、计算机系统和打印机四个单元组成。   1、打开送样单元上盖,对准燃烧炉入口处,固定推样棒成一条直线,使送样瓷舟出入炉体畅通。石英管送气口到电解池间均需用硅橡胶管连接,并尽量做到玻璃口对玻璃口封接

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法

测硫仪(定硫仪)常见的问题及处理方法    一、测硫仪的电解池    1、电解池漏气导致气路的气密性下降。    2、电解池内的四个极片上有污垢应清洗    3、电解池内的四个极片与控制器应连接可靠。    二、测硫仪搅拌器:    搅拌棒的磁力消退,是造成搅拌失步现象的常见原因,应更换。    三

测硫仪(定硫仪)的安装以及使用方法

  整机系统由定硫仪主机单元、送样单元、计算机系统和打印机四个单元组成。   1、打开送样单元上盖,对准燃烧炉入口处,固定推样棒成一条直线,使送样瓷舟出入炉体畅通。石英管送气口到电解池间均需用硅橡胶管连接,并尽量做到玻璃口对玻璃口封接,以防硫化物对硅橡胶管腐蚀。   2、将高温燃烧炉引线接在有“

纳克红外碳硫仪不出曲线碳硫是负数

红外碳硫仪不出曲线碳硫是负数的主要原因是动圈引线断或BG1、BG2管子损坏;或者重新焊接动圈引线或更换三极管。如果排除损坏原因,当然也有可能是分析方法问题,用排除法尝试:⑴ 分析条件的设定是否合理。如分析参数中的吹氧,分析时间、截止电平、加热模式、压力、流量等。⑵ 分析方法,尤其对非铁及铁合金等所用

怎样测量硫的含量?库仑测硫仪告诉您

SY87-CLS-5型微机库仑测硫仪,根据动态库仑分析原理设计而成。双铂指示电极检测滴定过程中电解池状态,通过测量电解过程中所消耗的电量,依照法拉第定律计算出硫的含量。在Windows中文操作平台上,可通过鼠标对裂解炉、进样系统、搅拌器直接控制,裂解炉炉温采用了PID控制技术。库仑测硫仪采用多种方法

科学家开发新视网膜假体原理类似太阳能电池

  据物理学家组织网5月13日报道,美国斯坦福大学医学院开发出一种类似于太阳能电池系统的视网膜假体,可通过手术植入视网膜下面,帮助那些因退行性眼病而失明的患者恢复视力。相关论文发表在今天出版的《自然·光子学》杂志上。   老年性黄斑变性、视网膜色素变性等视网膜退行性病变患者,其

一体化卤化物加速全固态电池工业化进程

中国工程院外籍院士、宁波东方理工大学讲席教授孙学良团队联合美国马里兰大学、加拿大西安大略大学研究团队,开发了一种低成本铁基卤化物材料,将正极活性材料、电解质和导电剂的功能集于一身,并展现出电极层面的“自修复”能力。这项工作有望解决全固态电池在能量密度、循环寿命和成本方面的关键瓶颈。6月25日,相关研

动力锂离子电池用三元前驱体盘式干燥机

盘式干燥设备上进行了细节调整,使之能更好的干燥三元前驱体。设备耙叶部分更改了连接结构,具有很高的灵活性,方便根据物料比重而进行调整,同时这样的设计在检修更换耙叶的时候不需要拆耙杆;由于电池材料粉粒径较细,各层物料降落过程中非常容易掉入底层,干燥不均匀又会使细粉渗入轴承。我公司针对此情况进行了特殊改进

一体化卤化物加速全固态电池工业化进程

中国工程院外籍院士、宁波东方理工大学讲席教授孙学良团队联合美国马里兰大学、加拿大西安大略大学研究团队,开发了一种低成本铁基卤化物材料,将正极活性材料、电解质和导电剂的功能集于一身,并展现出电极层面的“自修复”能力。这项工作有望解决全固态电池在能量密度、循环寿命和成本方面的关键瓶颈。6月25日,相关研

王新/陈忠伟Angew

  王新/陈忠伟Angew: 应力工程调控的Mxene/CNT多级中空微球实现优异的多硫化物催化性能  全文速览  本文报道了一种新型的MXene/CNT分级中空微球电催化剂,并通过拉伸应变效应调控了Mxene片层表面的电子结构,增强了其对多硫化锂的吸附力,改善了多硫化物的氧化还原反应进程,显著提升

刀片电池、果冻电池、弹匣电池、琥珀电池的技术对比

刀片电池形似刀片而得名。由于其采用的是磷酸铁锂材料,而磷酸铁锂材料天生就较三元材料更安全,所以从材料角度看它已经具备优势。此外,对比同样材料的传统电池,刀片电池的长条结构散热面积大,伴随而来的还有整个电路的回路长,产热能力低。总结起来就是:发热量低和散热性能好,那么热失控或自燃的概率也就小了很多。果