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导电剂

在电子工程世界为您找到如下关于“导电剂”的新闻

美韩大学教授联合改进柔性超级电容器 能量密度性能直逼电池

是一种纤维,且纤维是多孔的,所以表面活性和纳米颗粒进入纤维后会很牢固的附着在上面,以此在每个纤维上形成共形涂层。  通过重复浸渍步骤,研究人员得到了一张导电纸,随后他们在其上添加了交替层的金属氧化物储能材料,如氧化锰。对这一过程,Lee表示:“这基本上是一个非常简单的过程,我们在烧杯中交替进行操作,为纤维素纤维提供了良好的保形涂层。这样,我们就可以折叠所得到的金属纸而不损坏导电...

类别:综合资讯 2017-10-17 15:22:03 标签: 超级电容器 电池

美韩教授联合改进柔性超级电容器 能量密度性能直逼电池

美韩教授联合改进柔性超级电容器 能量密度性能直逼电池

。为了提高超级电容器的性能,韩国大学化学与生物工程系的Lee和合作者Jinhan Cho就提高超级电容器的能源密度进行研究,同时他们将保持其高功率产出。实验中,首先,他们将纸样品浸入含有胺表面活性材料的溶液的烧杯中,其中,该表面活性可以将金纳米颗粒粘合到纸上;接着,他们将纸浸入含有金纳米颗粒的溶液中。由于纸的本质是一种纤维,且纤维是多孔的,所以表面活性和纳米颗粒进入纤维后会...

类别:消费电子 2017-10-17 09:40:02 标签: 柔性超级电容器 能量密度 电池

石墨烯产业化:如何撬动万亿产业链?

路径。  10月11日,东旭光电又发布公告称,拟与新南威尔士大学就高性能高导电性巴克纸和石墨烯纸开发、石墨烯复合材料超强除湿、高能量密度超级电容器等领域开展战略合作。  东旭光电副总经理、石墨烯事业负责人王忠辉向记者表示,东旭光电在石墨烯应用领域创造了两个生态,一个是从石墨烯基锂离子电池到新能源汽车的产业链闭环,另一个是以石墨烯散热大功率LED照明系列新品为核心依托的智慧城市。  李义春...

类别:综合资讯 2017-10-16 14:35:36 标签: 石墨烯

石墨烯产业化:如何撬动万亿产业链?

磷酸铁锂正极材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车的完整产业链闭环路径。  10月11日,东旭光电又发布公告称,拟与新南威尔士大学就高性能高导电性巴克纸和石墨烯纸开发、石墨烯复合材料超强除湿、高能量密度超级电容器等领域开展战略合作。  东旭光电副总经理、石墨烯事业负责人王忠辉向记者表示,东旭光电在石墨烯应用领域创造了两个生态,一个是从石墨烯基锂离子电池到新能源汽车的产业链闭环...

类别:综合资讯 2017-10-14 12:41:01 标签: 石墨烯

沃特玛许辉:动力电池的智能转型及技术创新

沃特玛许辉:动力电池的智能转型及技术创新

的添加,改善整个高低温性能。粘结是高分子材料,在高温下会形成玻璃化,阻抗会增大,限制低温下的过电化,我们选择比较好的粘结,它的过电化会更低。快速充电,我们的材料小锂离子,提高锂离子的迁移速度,同时整个粘结导电的结构,提高电子的传输速度。我们的动力电池寿命,它受到材料体系、电芯工艺参数之外,还要受用户使用条件影响。电芯在不同的DOD之间充换电,在不同的环境下充电...

类别:动力系统 2017-09-21 20:13:44 标签: 沃特玛 动力电池 智能转型 技术创新

关于全固态锂离子电池的浅析

相容性;二是开发新型电极材料,从而进一步提升固态电池的电化学性能。正极材料全固态电池正极一般采用复合电极,除了电极活性物质外还包括固态电解质和导电,在电极中起到传输离子和电子的作用。LiCoO2、LiFePO4、LiMn2O4等氧化物正极在全固态电池中应用较为普遍。当电解质为硫化物时,由于化学势相差较大,氧化物正极对Li+的吸引大大强于硫化物电解质,造成Li+大量移向正极,界面...

类别:汽车电子 2017-09-10 13:56:19 标签: 全固态锂离子电池 新能源汽车

锂电池快充技术还未真正突破

锂电池快充技术还未真正突破

是依靠牺牲能量密度取得的,这就导致了钛酸锂电池单位能量成本很高,低性价比决定了钛酸锂电池不可能成为锂电发展的主流。事实上,日本东芝SCiB电池这几年低迷的销售态势已经说明了问题。  在电芯层面,可以从设计理念先进、极片工艺制造水平和电芯结构设计角度来改善倍率性能,比如将电极做得比较薄或者增加导电比例等措施都是常用的技术手段。更有甚者,有些厂家采用取消电芯中的热敏电阻并且加厚集流...

类别:汽车电子 2017-08-29 20:18:13 标签: 锂电池 快充技术

锂电池快充技术还未真正突破

锂电池快充技术还未真正突破

不可能成为锂电发展的主流。事实上,日本东芝SCiB电池这几年低迷的销售态势已经说明了问题。在电芯层面,可以从设计理念先进、极片工艺制造水平和电芯结构设计角度来改善倍率性能,比如将电极做得比较薄或者增加导电比例等措施都是常用的技术手段。更有甚者,有些厂家采用取消电芯中的热敏电阻并且加厚集流体这样的极端办法。而事实上,国内很多动力电池公司都将其LFP动力电池在30C甚至50C...

类别:动力系统 2017-08-25 20:10:28 标签: 锂电池 快充技术

当超级电容器遇上石墨烯 会擦出什么火花?

当超级电容器遇上石墨烯 会擦出什么火花?

的。  因此,以发展的眼光来看待石墨烯在超级电容器中的作用,既符合历史规律,又不属臆断猜测。笔者试图将石墨烯基电容器的发展划分为三个阶段。  石墨烯助力活性炭电容阶段  这个时期的特点在于,活性炭仍是电容的主导电极材料,石墨烯的加入量通常小于3%~4%, 只是充当导电的角色,帮助活性炭电容降低内阻,提高使用寿命或适当提升功率密度。以目前我国高端活性炭电极材料用量约为1000吨...

类别:综合资讯 2017-07-26 11:44:51 标签: 超级电容器 石墨烯

“充电10分钟,续航千公里”,石墨烯电池真有这么厉害?

“充电10分钟,续航千公里”,石墨烯电池真有这么厉害?

的石墨烯,为什么至今没有被大量使用?  最直接的就是成本问题,目前不论是纯电动车还是油电混合车型,大部分采用的都是锂电池,而锂电池就是在传统电池中加入少量石墨烯,而石墨烯由于在表面氧化状态等等方面的要求实在太高了,所以成本方面自然是非常高的,而且不是一般的高。目前锂电池中石墨烯的作用,一是导电,二是电极嵌锂材料,传统使用的材料是导电碳和石墨,这两个东西现在是按吨卖的,而石墨烯...

类别:动力系统 2017-07-08 09:54:19 标签: 充电 续航 石墨烯电池

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导电剂资料下载

锂离子电池生产工艺立即下载

锂离子电池生产工艺 锂离子电池原理及工艺流程 一、 原理 1.0 正极构造 LiCoO2(钴酸锂)+导电+粘合剂(PVDF)+集流体(铝箔) 正极 2.0 负极构造 石墨+导电+增稠剂(CMC)+粘结(SBR)+ 集流体(铜箔) 负极 3.0工作原理 3.1 充电过程:一个电源给电池充电,此时正极上的电子e从通过外部电路跑到负极上,正锂离子Li+从正极...

类别:模拟及混合电路 2013年07月04日 标签: 锂离子 电池生产

锂电池配料基础知识立即下载

锂电池配料基础知识一、 电极的组成:1、 正极组成:a、 钴酸锂:正极活性物质,锂离子源,为电池提高锂源。b、 导电:提高正极片的导电性,补偿正极活性物质的电子导电性。提高正极片的电解液的吸液量,增加反应界面,减少极化。c、 PVDF粘合剂:将钴酸锂、导电和铝箔或铝网粘合在一起。d、 正极引线:由铝箔或铝带制成。2、 负极组成:a、 石墨:负极活性物质,构成负极反应的主要物质;主要分为天然...

类别:电池管理 2013年09月17日 标签: 锂电池配料基础知识

PCB专业英语词汇对照表(大全)立即下载

printed board32、 陶瓷印制板:ceramic substrate printed board33、 导电胶印制板:electroconductive paste printed board34、 模塑电路板:molded circuit board35、 模压印制板:stamped printed wiring board36、 顺序层压多层印制板:sequentially-laminated...

类别:嵌入式系统 2013年09月22日 标签: PCB专业英语词汇对照表 大全

PEDT导电聚合物气敏特性研究立即下载

采用化学聚合法制备了导电聚合物3,4-乙烯二氧噻吩膜,利用扫描电子显微镜和傅里叶变换红外光谱法对薄膜的光学成分及形貌进行了分析。采用叉指电极结构研制出了3,4-乙烯二氧噻吩薄膜气体传感器,研究了3,4-乙烯二氧噻吩薄膜气体传感器对有毒气体NO2和NH3的敏感特性以及其自身的温度特性。结果发现,3,4-乙烯二氧噻吩薄膜气体传感器对低浓度的NO2和NH3都具有很好的敏感特性。该文还对3,4-乙烯二氧...

类别:电池管理 2013年09月22日 标签: PEDT导电聚合物气敏特性研究

线路板基础教材立即下载

线路板基础教材   1. 名词解释概论 印制线路——在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路——在绝缘材料表面上,按预定的设计,用印制的方法制作成印制线路,印制元件,或由两者组合而成的电路,称为印制电路。 印制线路/线路板——已经完成印制线路或印制电路加工的绝缘板的统称。 低密度印制板——大批量生产印制板,在2.54毫米标准坐标网格交点上的两个盘之间布设一根...

类别:嵌入式系统 2013年09月18日 标签: 线路板基础教材

线路板基础教材资料立即下载

线路板基础教材第一章     1. 名词解释概论 印制线路——在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。 印制电路——在绝缘材料表面上,按预定的设计,用印制的方法制作成印制线路,印制元件,或由两者组合而成的电路,称为印制电路。 印制线路/线路板——已经完成印制线路或印制电路加工的绝缘板的统称。 低密度印制板——大批量生产印制板,在2.54毫米标准坐标网格交点...

类别:嵌入式系统 2013年09月22日 标签: 线路板基础教材资料

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92立即下载

、使用或贮存火药、炸药和起爆药等的环境;三、利用电能进行生产并与生产工艺过程直接关联的电解、电镀等电气装置区域;四、蓄电池室;五、使用强氧化以及不用外来点火源就能自行起火的物质的环境;六、水、陆、空交通运输工具及海上油井平台。第1.0.3条爆炸和火灾危险环境的电力设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。第二章爆炸性气体环境第一节一般规定第2.1.1条对于生产、加工...

类别:消费电子 2013年09月22日 标签: 爆炸 火灾 火灾危险 危险 环境

超导体漆包线的研究立即下载

新型高温超导材料及制备技术。超导电机一般分为绕组型超导电机和块材型超导电机。所谓绕组型超导电机是指电机的定子绕组或转子绕组由超导线绕制的线圈组成,而块材型超导电机是指电机转子由高温超导块材组成。由于超导电机采用了超导体,超导电机的运行电流密度和磁通密度都大大地提高了。超导电机的基本结构和常规电机相似,主要由转子、定子组成,只是还需要有相应的低温容器以使超导体处于超导态。与常规电机相比较,能够承载...

类别:其他 2013年09月22日 标签: 超导体漆包线的研究

医用传感器原理及应用 PPT立即下载

。被测量的信噪比低,且噪声来源可能是多方面的。由于人体是一导电体,体外的电场、磁场感应都会在人体内形成测量噪声,干扰生理信息的检测。人体是一有机整体,各器官功能密切相关,传感器所拾取信息往往是由多种参数综合而形成的。 医用传感器的数学模型传感器的设计、制造和应用,均需要研究传感器的输入与输出的关系特性。描述传感器的输入一输出关系的数学表达式被称为传感器的数学模型,通常从传感器的静态输入一输出...

类别:医疗电子 2013年09月22日 标签: 医用传感器

ZT PCB 概论立即下载

人成为印制电路板或印 制线路板。它包括刚性、挠性和刚挠结合的单面、双面和多层印制板。印制元件:用印制方法制成的元件(印制电感、电容、电阻、传输线),它是印制电路 导电图形的一部分。钻孔:用高速旋转的钻头或激光切削加工孔。活化;使用非导电材料能进行化学沉积金属的一种处理工艺。金属化:用作保护或具有电器性能的金属沉积膜或电镀金属层。光致抗蚀:用语保护印制板非蚀刻区或非电镀区的一种...

类别:科学普及 2013年09月29日 标签: 概论

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电化学北京分析各种可靠测定博星的方法

后,将记录出一个如图2所示的氧化还原曲线。扫描电压呈等腰三角形。如果前半部扫描(电压上升部分)为去极化在电极上被还原的阴极过程,则后半部扫描(电压下降部分)为还原产物重新被氧化的阳极过程。因此.一次三角波扫描完成一个还原过程和氧化过程的循环,故称为循环伏安法。 应用领域: 循环伏安法能迅速提供电活性物质电极反应的可逆性,化学反应历程,电活性物质的吸附等许多信息。循环伏安法可用于研究化合物...

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石墨烯做锂电池负极材料面临哪些问题?

极大。 石墨烯做导电价格昂贵   石墨烯是可以做导电促进快充放,理论上可以提高倍率性能,但是如果分散工艺不到位混料不均,一切都是空中楼阁;另外碳家族物美价廉的材料多的很,并不存在非要使用价格昂贵的石墨烯的理由;并且而且石墨烯是2D材料,如果把它展开与电极活性物质复合,会堵塞锂离子扩散的通道。因此真要是投入实用,到底有利还是有害,其实不太好说。   说一点题外话:石墨烯只是纳米材料的一种...

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说一下功率型的 LED 封装基板不同

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关于快充常见问题的几个回答(转)

的寿命必然会大幅缩短:因此其实是大部分厂家自己为了安全可靠,出于综合考虑,厂家设计了电路为电池限定了充电电流的上限,不让大家使用快充。  3)所以如果电池想要快充,对于其功率相关的性能要求也就更高,内阻低就是很重要的一条(Q=I2Rt,小的电阻值R可以减少焦耳发热量),在这种情况下,使用高电导的电极材料(碳包覆,改性提高锂扩散系数,减小粒径缩短扩散路径)、使用更多的导电、涂布更薄的电极(让传质...

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