变废为宝!蟹壳“变身”钠电阳极:性能更好且更便宜

随着对可再生能源和电动汽车需求的不断增加,人类对储能电池的需求也“水涨船高”,但支撑这些可持续性解决方案背后的电池并不总是可持续的。于是,科学家们开始在原材料方面另辟蹊径,例如蟹壳。目前主要的研究都集中在壳聚糖上,它是甲壳素的衍生物。甲壳素有很多来源,包括真菌的细胞壁、甲壳类动物的外骨骼和乌贼的壳。据悉,壳聚糖最丰富的来源是甲壳类动物的外骨骼,包括螃蟹、虾和龙虾,可以很容易地从海鲜废物中获得,甚至你的餐桌上就有。不过,一组来自日本和中国的科学家团队近期还发现,蟹壳可以被回收制成硬碳,并作为钠基可充电电池电路的关键部分。最新研究成果已于近期发表在了美国化学学会ACS Omega杂志上。近年来,钠离子在电池研究领域愈发受到关注,因为它提供了一种更可持续的替代方案,取代了那些以锂为基础的化学物质,锂的储量相对稀少且开采成本昂贵。相比之下,钠储量丰富,理论容量高,研究表明,它可以在我们未来的能源存储需求中发挥更强大的作用,并降低成本。具......阅读全文

变废为宝!蟹壳“变身”钠电阳极:性能更好且更便宜

随着对可再生能源和电动汽车需求的不断增加,人类对储能电池的需求也“水涨船高”,但支撑这些可持续性解决方案背后的电池并不总是可持续的。于是,科学家们开始在原材料方面另辟蹊径,例如蟹壳。目前主要的研究都集中在壳聚糖上,它是甲壳素的衍生物。甲壳素有很多来源,包括真菌的细胞壁、甲壳类动物的外骨骼和乌贼的壳。

变废为宝!蟹壳“变身”钠电阳极:性能更好且更便宜

随着对可再生能源和电动汽车需求的不断增加,人类对储能电池的需求也“水涨船高”,但支撑这些可持续性解决方案背后的电池并不总是可持续的。于是,科学家们开始在原材料方面另辟蹊径,例如蟹壳。目前主要的研究都集中在壳聚糖上,它是甲壳素的衍生物。甲壳素有很多来源,包括真菌的细胞壁、甲壳类动物的外骨骼和乌贼的壳。

无阳极钠固态电池面世

首个无阳极钠固态电池问世。图片来源:物理学家组织网美国科学家最新研制出全球首个无阳极钠固态电池。这一成果有助开发出廉价且能快速充电的大容量电池,以用于电动汽车和电网。相关研究论文发表于最新一期《自然·能源》杂志。锂基电池已成为电动汽车和移动设备的标配,但其性能受到多方面因素制约。首先,锂在地壳中的储

蟹壳环保电池——蟹壳制造具有生物可降解电解质的锌电池

对可再生能源和电动汽车需求的激增,引发了对储能电池的高需求,但电池本身并不总是可持续性的。 现在,科学家利用一种意想不到的来源——蟹壳制造出了一种具有生物可降解电解质的锌电池。相关研究9月1日发表于《物质》期刊。 “大量电池正被生产和消耗,这可能引发一系列环境问题。例如,广泛用于锂离子电池的

阳极氧化膜制备工艺之​草酸阳极氧化

草酸阳极氧化工艺早在1938年以前就为日本和德国广泛采用。因为草酸对铝及铝合金的溶解度较小,所以氧化膜的孔隙率较低,因此膜的耐蚀性、耐磨性和电绝缘性比硫酸膜好。但草酸阳极氧化成本高,一般为硫酸阳极氧化的3-5倍;而且草酸氧化膜的色泽易随工艺条件变化而变化,使产品产生色差,因此该工艺在应用方面受到一定

阳极氧化膜制备工艺之硫酸阳极氧化

目前国内外广泛使用的阳极氧化工艺就是硫酸阳极氧化。硫酸阳极氧化生成成本低、工艺简单、时间短、生产操作易掌握、膜透明度高、耐烛性和耐磨性好,与其他酸阳极氧化相比,在各方面具有明显优势。由于硫酸交流阳极氧化的电流密度低,得到的氧化膜质量差,因此目前国内外大多采用直流硫酸阳极氧化。硫酸阳极氧化的工艺流程为

阳极氧化膜制备工艺之​磷酸阳极氧化

磷酸阳极氧化时最早用于铝材电镀的一种预处理工艺。由于氧化膜在磷酸电解液中溶解比硫酸大,因此磷酸膜薄(厚度约3μm),同时孔径大。因磷酸膜有较强的防水性,可阻止胶黏剂因水合而老化使胶接剂的结合力比较好,所以主要用于印刷金属板的表面处理和铝工件胶接的预处理。

南非用螃蟹壳制造新型绷带

  南非科技与工业研究院(CSIR)的科学家正在研究螃蟹壳的抗菌性能,期望能找到一种基于壳聚糖的聚合物溶液配方,通过静电纺丝的方法制备出壳聚糖纳米纤维膜。由于具有特殊的性能,壳聚糖纳米纤维膜特别适合用作创伤治疗材料。  CSIR研究员巴伦西亚·雅各布斯说,壳聚糖具有低过敏原性和天然抗菌特性

阳极氧化膜制备工艺之铬酸阳极氧化

铬酸阳极氧化工艺最早是由Bengough和Staurt在1923年开发的(简称B-S法)。铬酸阳极氧化得到的膜较薄,一般厚度只有2-5μm,能保持工件原有的精度和表面粗糙度。膜层质软,耐磨性不如硫酸氧化膜,但弹性好。另外膜层不透明,孔隙率较低,很难染色,在不做封孔处理也可以直接使用。铬酸溶液对铝合金

阳极极化仪参数

  阳极极化仪参数:   ◆输出电位测量范围: -1999mV~+1999mV。   ◆电位测量误差: ≤1%,加减末位1个字 ≤1%,加减末位1个字 。   ◆电流测量误差: ≤1%,加减末位1个字 ≤1%,加减末位1个字 。   ◆输出槽压:±10V ±15V 。   ◆输入阻抗:≥1

铝阳极氧化过程

阳极氧化膜的生长过程一个复杂的生长机理,受到很多因素的影响,比如电解液性质、浓度及种类、反应温度与时间、材料表面成分及性质、电流密度、工作电压及形式。

阳极氧化膜的结构

铝的阳极氧化膜有两大类:壁垒型阳极氧化膜和多孔型阳极氧化膜。壁垒型阳极氧化膜是一层紧靠金属表面的致密无孔的薄阳极氧化膜,其厚度取决于外加的阳极氧化电压,但一般非常薄,通常小于1μm,主要用于制作电解电容器。多孔型阳极氧化膜由两层氧化膜组成:底层是与壁垒膜结构相同的致密无孔的薄氧化物层,叫做阻挡层,其

电子管的阳极

  电子管的阳极  阳极是收集阴极发射出来的大部分电子的电极。电子管工作时, 由于电子管轰击板极表面, 以及其它电极的热辐射, 在板极产生大量热能, 因其板极的耗散功率密度是每平方厘米几十瓦到几百瓦, 这样大的功率密度采用自然辐射或传导的冷却已不能胜任。故须采用强制冷却方式。常用的有风冷、水冷和蒸发

阳极氧化膜的分类

按照铝材的最终用途可以分为建筑用铝阳极氧化、装饰用铝阳极氧化、腐蚀保护用铝阳极氧化、电绝缘用阳极氧化和工程用铝合金氧化(如硬质阳极氧化)等;按照电源波形特征可以分为:直流(DC)阳极氧化、交流(AC)阳极氧化、交直流叠加(DC/AC)阳极氧化、脉冲(PC)阳极氧化和周期换向(PR)阳极氧化等;按电解

日本研究人员用虾蟹壳研制出塑料

  日本研究人员以虾蟹壳为原料,研制出软质透明塑料,有望应用于新一代有机发光电子显示器产品。  京都大学研究团队21日发布这项研究成果。研究团队着眼于蟹壳的纳米级纤维构造,使用药剂去除蟹壳的碳酸钙和蛋白质成分,随后将蟹壳粉末入水过滤,获得厚度100微米至200微米的白色纸状

天力锂能:钠电正极已完成小试

近日,天力锂能在投资者互动平台表示,公司钠电正极材料采用层状氧化物路线,研发进展顺利,目前已经完成小试,正在筹建中试产线。

佰思格钠电硬碳负极正式投产

 1月23日,位于四川遂宁高新区的四川佰思格新能源有限公司的2条硬炭生产线高速运转,首批钠离子硬炭负极材料产品正式下线,并于 次日交付到长三角客户手中。1月17日上午,佰思格首条千吨级硬炭生产线顺利投产,标志着佰思格硬炭材料量产进入新的阶段。据悉,佰思格千吨级硬炭材料项目总投资1亿元,占地44亩,分

中科海钠推出三款钠电池电芯产品-可实现规模化量产

2月23日,中科海钠举办产品发布会,针对不同应用场景,推出NaCR32140-ME12圆柱电芯、NaCP50160118-ME80方形电芯及NaCP73174207-ME240方形电芯三款钠电池产品。 据中科海钠总经理李树军介绍,中科海钠钠离子电池产品以铜基层状氧化物正极和煤基无定形碳负极为核心,基

以蟹壳和木头为原料-环保薄膜有望替代食品保鲜塑料

   美国佐治亚理工学院研究人员23日在美国化学协会期刊《ACS可持续化学与工程》上发表研究报告称,他们利用从蟹壳和树木中所提取材料制成一种新型环保薄膜,能够更有效地隔绝氧气,有望成为目前广泛使用的食品保鲜塑料的替代品。  研究人员从蟹壳和树木中所提取的材料分别是甲壳素和纤维素。他们将甲壳素纳米维纤

阳极极化仪使用方法说明

  阳极极化仪使用方法说明   使用前检查;    1。使用本仪器前,请仔细阅读使用说明书,请仔细检查电源电压,是否符合本仪器的工作电压。    2。电极输入(1)的引线与电极体系可靠连接后,再将“通-断”开关(13)置于“通”的位置,不可先“通”而后连接引线。全部测试工作中,研究电极,辅助电

阳极极化仪使用注意事项

使用本仪器前,请仔细阅读使用说明书请仔细检查电源电压,是否符合本仪器的工作电压。电极输入的引线与电极体系可靠连接后,再将“通-断”开关置于“通”的位置,不可先“通”而后连接引线。全部测试工作中,研究电极,辅助电极,参比电极三者之间不可相碰短路。“外接给定电位”的输入信号幅值应不大于±2V。本仪器数字

网帖曝肯德基黄金蟹斗外是蟹壳内是臭鱼肉

  网友贴图网友贴图网友贴图网友贴图广告截图  搜狐新闻社区网友:8.5元麦当劳中薯只有肯德基的小薯数量  近日,一篇名为“肯德基黄金蟹斗――蟹肉其外,臭鱼肉其中!”的帖子在网络上开始疯传,贴中称黄金蟹斗“金玉其外,败絮其中”。记者今日走访发现,许多西安消费者都表示黄金蟹斗

简述阳极溶出伏安法的应用

  阳极溶出伏安法常用于检测稀溶液金属元素含量,具有待测物消耗量少的特点,常结合标准加入法应用。在测量条件一定时,由于峰电流与待测物浓度成正比,故可以进行定量分析。峰电流的主要影响因素有富集时间、搅拌速度、富集电位、电极面积、待测样品体积、溶出时间扫描电压、扫描速度等,所以要严格控制实验条件。

镍电解阳极液深度除铜树脂

摘要:HP686适用于以下行业中的铜、镍等金属选择性吸附:• 可用于锂电正极材料、锂电回收等生产过程中回收镍、铜,料液纯化• 可在酸性条件下 (pH

PS1阳极极化仪维护说明

  PS-1阳极极化仪维护说明   PS-1阳极极化仪技术参数   恒电位控制范围 -1999mV~+1999mV (连续可调) 电位控制精度 ≤1mV ≤1mV   输出电流测量范围 0~±1.999mA 0~±19.99mA 0~±199.9mA   恒电流控制范围 0~±1.99

电解槽的阳极电极相关介绍

  分可溶性和不可溶性两类。在精炼铜用的电解槽中,阳极材料为可溶性的待精炼的粗铜。它在电解过程中溶入溶液,以补充在阴极上从溶液中析出的铜。在电解水溶液(如食盐水溶液)用的电解槽中,阳极为不溶性的,它们在电解过程基本不发生变化,但对在电极表面上所进行的阳极反应常具有催化作用。在化学工业中,大多采用不溶

气相色谱阳极吹扫气的作用

气相色谱阳极吹扫是针对ECD检测器,可以减小样品对电极的污染,对ECD 检测器中的63Ni进行保护。

锂电池按阳极正极材料分类介绍

  1.锂钴氧化物电池:其高比能使锂钴氧化物成为一种手机。由于分子结构的化学元素钴酸锂稳定性好,因此比高容量电池结构,综合表现突出,但其安全性差,成本非常高,重要用于中小类型电池,广泛应用于小型笔记本电脑、智能手机、MP3/4,笔记本电脑和数码相机在小型电子设备,产品性能稳定,充电和放电额定功率电压

微流控芯片键合阳极键合

阳极键合是一种比较简单而有效的永久性封接玻璃片和硅片的键合方法,首先被用于含钠玻璃片和硅片的键合。在玻璃片和硅片上施加500~1500V高压,玻璃片接负极,硅片接正极,当温度升高到200~500℃时,玻璃片中的钠离子从玻璃-硅界面向阴极移动,在界面的玻璃一侧产生负电荷,硅片一侧形成正电荷,正负电荷通

关于阳极溶出伏安法的基本介绍

  阳极溶出伏安法是指在一定的电位下,使待测金属离子部分地还原成金属并溶入微电极或析出于电极的表面,然后向电极施加反向电压,使微电极上的金属氧化而产生氧化电流,根据氧化过程的电流一电压曲线进行分析的电化学分析法。  阳极溶出伏安法 (anodic stripping voltammetry):在一定