钠离子监测仪的主要特点

显示方式为背光点阵式,采用中文菜单,同时 显示被测水样的钠离子浓度值(/1)和水样温度值(°C) 有(4~20)mA DC隔离输出信号 有自诊断系统,自动判别溶液温度、电极的性能、标准 溶液的浓度、校准溶液的程序 采用二次添加法校准原理,降低在低浓度校准时引起的误差 有自动温度补偿功能 电子单元机箱外壳防护等级为IP65......阅读全文

钠离子监测仪的主要特点

  显示方式为背光点阵式,采用中文菜单,同时  显示被测水样的钠离子浓度值(/1)和水样温度值(°C)  有(4~20)mA DC隔离输出信号  有自诊断系统,自动判别溶液温度、电极的性能、标准  溶液的浓度、校准溶液的程序  采用二次添加法校准原理,降低在低浓度校准时引起的误差  有自动温度补偿功

钠离子监测仪技术参数

  1、测量范围:  钠离子:(0.1~1000)μg/l  温度:(-10~120)°C  2、仪器基本误差:  钠离子:±10%(读数)± 0.1μg/l  温度:±0.5°C(0.0°C≤T≤60.0°C)  ±1.0°C(在其他范围)  3、响应时间:不大于6min。  4、被测溶液温度:(

在线COD监测仪的主要特点

在线COD监测仪的主要特点化学需氧量(COD)在线分析仪是基于国家标准方法重铬酸钾氧化法的新一代全自动COD在线分析仪,该产品是公司在多年水质分析类产品研究基础上推出的一款免维护在线检测仪器。通过高温高压环境下水样、重铬酸钾、硫酸银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸所形成的混合溶液中

在线水中油监测仪的主要特点

  l.紫外-荧光检测技术  2.非接触式传感器检测,与被测水样电隔离。  3.连续在线检测、即时读数。(每秒测量200次)  4.检测面积大,测量微量油灵敏度高(0.1ppm)。  5.灵活的数据处理方式,剔除干扰,数据准确、可靠。  6.标准的4-20mA信号输出,直观显示含油浓度值。  7.无

COD水质连续自动监测仪的主要特点

  1.采用进口电器部件和零件,使仪器具有极强的可靠性;  2.先进的远程数据通讯传输技术,可远程采集测量数据,修改测量周期等系统参数;  3.采用气动传输计量系统,使各试剂计量更精确、效率更高,避免了蠕动泵进样,泵管易老化 、破裂的弱点;  4.独特的采样结构,解决了堵塞、滞后及代表性不强的弱点;

颗粒物连续监测仪的主要特点

  主要特点  1.用碳-14为β源的连续在线监测仪,直接连续测定尘的浓度,不因采样而中断  2.低检测限,高准确度,良好的分辨率  3.测量范围从0-5000μg/m3或0-10000μg/m3无须调整  4.机械动作准确  5.检测器寿命长达10年  6.先进的故障诊断和状态存储,用以保证测量质

颗粒物连续监测仪的主要特点

主要特点1.用碳-14为β源的连续在线监测仪,直接连续测定尘的浓度,不因采样而中断2.低检测限,高准确度,良好的分辨率3.测量范围从0-5000μg/m3或0-10000μg/m3无须调整4.机械动作准确5.检测器寿命长达10年6.先进的故障诊断和状态存储,用以保证测量质量7.碳-14的放射活性低于

在线多功能水中油监测仪的主要特点

  用一台仪器可同时量测水中油份、水中悬浮固体及浊度  适合用于水样中含有悬浮固体的水中油份监测  具有自动清洗系统长期操作最稳定,维护人力最少  例行操作费用极少,不使用有害环境与人体的溶剂及化学试剂  长期监测精度高、稳定性佳、最适合作为油水分离器之后及废水排放口的水中油份监测控制  安装及取样

氰化物在线自动监测仪的主要特点

  1.本仪器采用国家标准GB/T7486-87《水质-氰化物的测定》。  2.智能故障自诊断功能,仪器管理和维护十分方便。  3.异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。  4.自动判断试剂有无,鸣音警告。  5.独特的ZL设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更

氨氮水质在线自动监测仪主要特点

1、采用7寸触摸屏,以及简洁的操作界面,用户易学、易操作、易维护。2、氨氮水质在线自动监测仪具有三级管理权限。3、具有过热保护:加热温度过高,加热器自动断电。4、具有分析仪器过程日志记录功能,存储不少于1年的原始数据和运行日志。5、具备故障自动诊断功能,具有异常信息记录、上传功能,如零部件故障、超量

钠离子电池的概念

钠离子电池(Sodium-ion battery),是一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。

钠离子电池的特性

钠离子电池的特性直接决定了钠离子电池未来的应用场景。钠离子电池跟当前电动汽车行业普遍使用的铅酸电池和锂离子电池的特性差异大致可以总结为几点:   (1)能量密度方面:铅酸电池<钠离子电池<锂离子电池(2)安全性高,高低温性能优异(3)快充倍率高,有补能优势

钠离子电池是什么电池?钠离子电池的工作原理和优势

钠离子电池(Sodium-ion battery),是一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。钠离子电池的工作原理钠离子电池在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。新款186

钠离子电池是什么电池?钠离子电池的工作原理和优势

钠离子电池(Sodium-ion battery),是一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。钠离子电池的工作原理钠离子电池在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。新款186

钠离子电池的技术展望

(1)水系钠离子电池:本征安全的钠离子电池 以水溶液电解质替换有机电解质,能从根本上提高钠离子电池的安全性。目前人们已经报道了大量的水系钠离子电池体系方案,其中普鲁士蓝体系的循环性能最佳,已经开始产业化尝试,代表性企业有 Natron Energy、贲安能源等。长期来看,水系钠离子电池是一个非常有前

关于钠离子电池的简介

  钠离子电池(Sodium-ion battery),是一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。  2018年12月,南京理工大学夏晖教授与中外团队合作,首创结构设计和调控方法,在锰基正极材料研究方面取得重要进展。

钠离子电池的工作原理

钠离子电池在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。新款18650钠离子电池,借助了钠离子转移(而不是锂离子)来存储和释放电能。

钠离子电池的工作原理

  在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。  新款18650钠离子电池,借助了钠离子转移(而不是锂离子)来存储和释放电能。

钠离子电池的工作原理

钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,钠离子电池也遵循脱嵌式的工作原理(在充电过程中,钠离子从正极脱出并嵌入负极,嵌入负极的钠离子越多,充电容量越高;放电 时过程相反,回到正极的钠离子越多,放电容量越高)。钠离子电池和锂离子电池的主要区别在于正负极材料、电解液不同,尤其是正极材料的区别。

钠离子电池的原理特点

钠离子电池也是一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。

钠离子计的特点

  独有的EH氧化还原电位(ORP)测量模式,直接显示相对于标准氢电极的氧化还原电位。  特点  pH缓冲溶液5点(1.68,4.01,7.00,10.01,12.46和1.68,4.00,6.86,9.18,12.46)自动标定  5点离子浓度标准液线性校正功能,直接测出样品离子浓度  离子浓度非

钠离子电池的结构特点

钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。由于钠离子比锂离子更大,所以当对重量和能量密度要求不高时,钠离子电池是一种划算的替代品。

水中钠离子的检测方法

  水中钠离子的检测方法有很多,例如原子吸收分光光度法、静态法等。其中原子吸收法适用于含钠5-500mg/L的水样测定。主要原理是将含有钠离子的水样喷入空气-乙炔火焰中,钠离子会被热解为基态原子,以钠空心阴极灯为光源,钠的330.2nm或589.0nm为分析线,测定含钠水样的吸光度。

钠离子电池的技术优点

钠离子电池的核心原材料储量更高、开采难度更低。数据表明,地壳当中钠的含量有2.75%,而且可以用海水制备金属钠,是储量丰富、可得性好的新能源电池材料。钠电池的BOM成本也比锂电池低20%,并且,比磷酸铁锂的成本更低。而且,高低温性能优异,在面对挤压、穿刺等情景时安全性也高,还具备快充能力。但是,钠离

钠离子电池的工作原理

钠离子电池在充放电过程中,Na+在两个电极之间往返嵌入和脱出:充电时,Na+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极;放电时则相反。新款18650钠离子电池,借助了钠离子转移(而不是锂离子)来存储和释放电能。

钠离子电池的技术特点

 一、钠离子电池优势: 1、资源丰富:不用多说 2、成本低:资源多,成本自然就低,综合成本比锂电池低30%。  3、安全性高:钠离子电池瞬间发热更少、稳定性更好,钠离子电池经历短路、针刺、挤压等测试后,无起火、无爆炸。 4、无过放电情况:正极可以放电至0V而不影响后续使用,进而使得电池在储存运输过程

钠离子电池产生的背景

 (1)锂钠同族,物化性质类似(2)锂资源稀缺,钠资源丰富锂资源的全球储量有限,锂元素在地壳中的含量仅为 0.0065%。随着新能源汽车的发 展对电池的需求大幅上升,资源端的瓶颈逐渐显现,成本较高限制了锂离子电池的大规模应用。钠资源储量非常丰富,地壳丰度为 2.64%,是锂资源的 440 倍,且钠资

钠离子电池的技术特点

钠离子电池的核心原材料储量更高、开采难度更低。数据表明,地壳当中钠的含量有2.75%,而且可以用海水制备金属钠,是储量丰富、可得性好的新能源电池材料。钠电池的BOM成本也比锂电池低20%,并且,比磷酸铁锂的成本更低。而且,高低温性能优异,在面对挤压、穿刺等情景时安全性也高,还具备快充能力。但是,钠离

什么是钠离子电池?

钠离子电池(Sodium-ion battery),是一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。

钠离子浓度如何测定-DWS51型钠离子浓度计

  DWS-51型钠离子浓度计   一、仪器的用途   DWS-51型钠离子浓度计是以测量水溶液中的含Na+量而设计的,特别对电厂高纯水(如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质监督更适宜应用,其它对炉子水、天然水等也可以应用。   DWS-51型钠离子浓度计是一台全集电路式高阻抗毫伏计(以下称电计