学科分类
/ 4
66 个结果
  • 简介:本发明属于可充电电池领域。公开了一种触变性聚合硅胶体电解质,由聚合硅、硫酸、复合添加剂、抗凝剂和纯水组成。该触变性聚合硅胶体电解质用于可充电电池,尤其是可充电蓄电。还公开了使用该触变性聚合硅胶体电解质的可充电蓄电,该可充电蓄电包括阴极、阳极和所述的触变性聚合硅胶体电解质。该可充电蓄电具有可使用0.5~2C大电流充电、自放电少、低温性能佳、可在10-20A大电流放电、可深度放电、突出的电位恢复能力的电池特性。

  • 标签: 可充电电池 胶体电解质 触变性 蓄电池 聚合
  • 简介:Neah动力系统公司在完成了第一个海军研究合同后,又获得了第二个研发甲醇燃料电池的海军研究合同资金,总值120万美元。第一个合同于2007年启动,Neah动力系统公司利用各种最新技术研发直接甲醇燃料电池,在此期间,Neah动力系统公司开发了更高能量密度的电池系统,该系统采用更大的电极和其多孔硅专利技术,满足了合同的技术要求,并为该公司获得的竞争技术优势。

  • 标签: 直接甲醇燃料电池 动力系统 合同 最新技术 高能量密度 电池系统
  • 简介:电池,大家再熟悉不过了吧。有没有想过有一天它可能会被取代?伦敦UltraCapLtd.的科学家们正在研发一种新型的绿色环保电池,更小更轻更廉价,容量更大、充电更快、寿命更长,堪称完美,距离这种陶瓷基电池的成功研制仅差最后一步,让我们拭目以待.伦敦UltraCapLtd.的科学家们距离成功研制出电动车用“绿色”固体电池仅差最后一步,该电池将会比目前的锂电池轻40倍。UltraCap的创始人——

  • 标签: 取代锂电池 有望取代 汽车电池
  • 简介:作者(西川佳弘,日本汽车部件综合研究所)曾提出一种结构新颖的甲醇燃料电池(特许出愿平1-52952)。电池用的燃料是固态甲醇,其氧化剂极与燃料极相向配置,中间隔着电解质。向燃料极供给固态甲醇发生的甲醇蒸气,同时向氧化剂极供给作为氧化剂气体的空气。

  • 标签: 甲醇燃料电池 燃料 固态甲醇 氧化剂
  • 简介:随着电动车、手机、手提电脑及轻便电子装置的能源需求增长,液晶显示器需求的快速增长。对相应的电池(极)材料不断的开发研究并扩大应用.日本在此领域内开展了较多的工作.

  • 标签: 材料应用 电池 国外 需求增长 液晶显示器 电子装置
  • 简介:迄今为止,太阳能电池托板几乎全部采用平板玻璃。其局限性是,应用形式主要是二维的、平面的,因而造型设计难以创新。如果用挤出PC板容纳高灵敏度的硅太阳能电池,则太阳能电池模件的外形设计就有了全新的创新空间。新型太阳能电池模件是三层结构,也叫夹心结构。上层是高透明的PC板,板厚4mm(PC牌号为

  • 标签: PC太阳能电池板 平板玻璃 硅太阳能电池 夹心结构 塑料太阳能电池板 冷却效应
  • 简介:随着全球能源供应的紧张态势不断升级以及能源价格的居高不下,“塑料制品的生产”这一传统的高能耗行业面临着降低能耗的极大压力,并且随着消费类塑料电子产品的不断更新换代和质量提升,对塑机精密控制的需求也水涨船高,为了满足塑机行业对高性能精密控铡和节能的需求,穆格(MOOG)公司推出了多项用于塑料成型领域的最新技术。

  • 标签: 降低能耗 塑料制品 精密控制 能源价格 能源供应 电子产品
  • 简介:以质子交换膜燃料电池为例介绍了燃料电池的工作原理、结构、性能等,简述了甲醇蒸汽重整、甲醇分解以及甲醇部分氧化重整制氢为燃料电池提供燃料的催化反应机理、反应条件、催化剂性能等,阐明从甲醇制氢的离子变换膜燃料电池的优越性及应用前景。

  • 标签: 甲醇 制备 燃料电池 分解 氧化重整
  • 简介:是吉利旗下上海华普耗资数亿元、经过3年精心研发生产的新一代轿车--海锋甲醇动力轿车即将投入生产,这款甲醇动力发动机可以灵活使用纯甲醇燃料(M100)或汽油燃料。其动力明显优下同排量汽油发动机,且比同排量汽油机燃料消耗:协省40%以上。目前,已解决了多项关键技术难点。现在,该车已全面进入量产准备阶段,预计今年底批量投放市场。

  • 标签: 甲醇燃料 轿车 汽油发动机 底量 汽油燃料 燃料消耗
  • 简介:粉末徐料的全球市场份额在不断扩大,据位于伦敦的市场研究机构Frost&Sllivan的报告,涂料占便士涂料市场的6%份额,世界粉末涂料市场1999年达到39.4亿美元,预计2005年将达到58.8亿美元。罗门哈斯(RohmandHaas)公司Morton粉末便士市场部经理ThomasP.Frauman说,世界粉末涂料的增长保持强劲的势头,增长幅度最大的是亚太地区和拉美地区。

  • 标签: 粉末徐料 市场份额 销售收入 罗门哈斯公司
  • 简介:日本岩手大学马场教授开发出厚度仅10μm的超薄型锂离子充电电池。在使用超薄底板的同时,使活性物质全部通过溅镀成膜,从而实现了超薄化。目标是将其应用于具有显示功能的IC卡、有源型RFID标签和电子纸等领域。

  • 标签: 锂离子充电电池 电池开发 RFID标签 活性物质 显示功能 超薄型