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工艺技术员
有关电池测试曲线? 今年刚进课题组,做电池的,上了一批样,测出来性能不好,但都不怎么会看,怎么一看图就知道这颗电池坏了,怎么一看就看出来这曲线就是不好的,各种充放电循环曲线,倍率曲线,CV曲线还有阻抗,师兄说我做的是他见过的最差的曲线这些图都各自分析出什么呀查看更多 5个回答 . 4人已关注
有没有人做活性碳纤维脱硫和脱氮研究? 最近制备了一些活性 碳纤维 ,想测一下其脱硫或脱氮的性能,但是实验室不具备这个仪器,请问哪位大人能提供这样的仪器或提供有关做这方面检测的信息呢?查看更多 5个回答 . 5人已关注
主编说如果再次被拒了就请教他!? 投了一篇文章,专家审完后被拒了,然后我们就写了申诉信就再投了,再投又被拒,主编说他没有看到我们的反驳意见,让我们把申诉信和文章直接发到他邮箱。第二天回信说可以再投了,还提了一些要求,最后他说“Thank you again and please do ot forget to consult me before resubmission of the manuscript once completely rejected.”各位大侠,请问这是什么意思啊,这是一般的客气话呢,还是说明我的文章有希望呢?查看更多 3个回答 . 4人已关注
急求:石墨的表面活性点的定量表征? 新人初来乍到,第一次发帖求助~~~请问各位朋友,有定量测 石墨 的表面活性点的量的方法吗?由于石墨本身缺陷碳太少(表面活性点少),估计大概100-200ppm,不知道什么方 法能 非常精准的算出表面活性点的量呢?要求:第一, 测试 样品的质量要大于0.5g;第二,不用分峰的测试,分峰涉及到不同的人分出来的结果不精准的问题。现在已经用过的测试有:XPS,TPD-MS,液相吸附法,都因为不精准或活性点含量太低而失败。跪求各位大神的新方法!查看更多 4个回答 . 14人已关注
洗车液泡沫挂壁问题? 泡沫喷到车身上会出现迅速掉落的情况.泡沫挂壁差??请问如何解决??请高手指点查看更多 3个回答 . 20人已关注
双酚A双烯丙基醚? 本人在做双酚A 二烯丙基醚 时,按照文献 用碱水做,纯度不到70%,很容易就发生了克莱森重排了,有朋友做过吗?是不是水会加速克莱森重排?反应温度为50℃。查看更多 6个回答 . 2人已关注
双向催化剂?在不同的温度下为不同的酸碱性!? 各位大侠,请问有没有一种 催化剂 在80度左右为碱性,而在60度左右为酸性,谢谢!!查看更多 4个回答 . 20人已关注
MVR压缩机? 好好的机组,就能开成这样\ud83d\ude2d查看更多 12个回答 . 15人已关注
请问the hysteresis in the CV technique是什么意思? 是说循环伏安方法的滞后性吗,为什么会有滞后性呢查看更多 2个回答 . 29人已关注
日本TDK推出全固态电池 预计2018年一季度量产? 11月21日,日本电池大厂TDK于宣布,已研发出全球首款采用小型SMD技术,可进行充放电的全陶瓷(all-ceramic)固体电池“Cera Charge”,并预计于2018年春天开始进行量产。 Cera Charge尺寸为4.5×3.2×1.1mm,额定电压为1.4V、容量为100μAh、充放电循环次数视条件可达1,000次以上。 CeraCharge不像现行 锂离子电池 使用液体电解质( 电解液 ),而是使用陶瓷固体电解质,因此不用担心会发生火灾、爆炸、电解液外漏等风险,且借由采用类似于积层陶瓷电容(MLCC)的积层技术,因此和现行锂离子电池相比,拥有更高的能源密度和更小的体积。 TDK指出,Cera Charge可借由并联、串联来增加容量、电压,可应用于IoT元件、穿戴设备、即时时钟(real-timeclocks)、蓝牙信标(Bluetooth beacon)、能源采集系统等各种用途。 业内固态电池研究专家表示,在关于固态电池消息“多而杂”的当下,TDK研发的全陶瓷固态电池最靠谱,最有可能进行商用化生产。 值得一提的是,同样在11月21日,外媒报道,TDK计划在2018-2020年度期间的3年内累计砸下1,000亿日元进行设备投资,目标在2020年度将包含锂离子电池在内的薄膜应用产品事业营收较2016年度提高6成至约4,000亿日元的水准。 据了解,目前TDK电池产品以智能手机用小型长方形电池为主,而TDK将研发使用于智能手机的L型锂离子 聚合物 电池(lithium-ionpolymerbattery)及电动2轮车用中型电池,且TDK已试做出智能手机用L型电池,目标在今后3年内建构出量产体制。 苹果(Apple)最新款智能手机iPhone X就采用了L字形电池,不过是借由结合两个电池实现该设计,而TDK竞争对手LG化学(LG Chem)等企业也已着手进行L字型电池的研发。查看更多 3个回答 . 29人已关注
聚酯多元醇除水方法? 各位做 聚氨酯 的朋友,请问你们在做聚氨酯的时候是怎么对多元醇进行脱水处理的?查看更多 6个回答 . 11人已关注
请教各位大神三聚氰胺的是否有电化学信号,若有其出峰位置是多少。。。? 请教各位大神 三聚氰胺 的是否有电化学信号,若有其出峰位置是多少。。。查看更多 2个回答 . 30人已关注
如何表征氢键? 两种高分子混合在一起,预期会形成氢键,那么如何表征呢?查看更多 3个回答 . 25人已关注
怎么简单理解电池的正极,负极,以及阴极和阳极? 我老是把正极/负极和阴极/阳极不能区分,怎么可以简单理解,而不混淆?查看更多 7个回答 . 8人已关注
化物所 甲醇在TiO2(110)上的解离研究取得新进展? 甲醇在TiO2(110)上的解离研究取得新进展 ??www.dicp.cas.cn? ? 发布时间:2010-10-19? ? 供稿部门:1102组、科技处  杨学明研究员领导的反应动力学研究组的研究工作“Site-specific photocatalytic splitting of methanol on TiO2(110)”发表在《Chemical Science》 (2010, 575-580,DOI: 10.1039/C0SC00316F)上,并被《Science》评为亮点文章(http://www.sciencemag.org/content/vol330/issue6000/twil.dtl)。  甲醇能提高 二氧化钛 光催化分解水的效率,但是甲醇本身与二氧化钛的相互作用并不清楚。如果能从分子层次上认识这一过程,将可能为发展新的高效 催化剂 提供线索。  杨学明研究员领导的反应动力学团队用自行发展的实时双光子光电子能谱方法(TD-2PPE)研究了单分子层(ML)甲醇覆盖的TiO2(110)在紫外光照射过程中的双光子光电子能谱的变化,结合高分辨扫描隧道 显微镜 (HR-STM)实验,得到了吸附在5配位钛原子上(5c Ti4+)的甲醇的光催化解离的直接证据,消除了多年的争议。该解离过程是通过O-H键的断裂,并且将氢原子转移到旁边的桥氧原子上。密度泛函理论(DFT)计算表明形成的甲氧基与它所吸附的钛原子发生强烈相互作用,钛原子位置被抬升,态密度(DOS)发生变化,在费米能级以上约2.5eV处出现新的电子态。这与双光子光电子能谱实验中观测到的位于费米能级以上2.4eV的激发态相符。从双光子光电子能谱随时间的演化来看,该光诱导解离过程是一个典型的非均相过程。  该成果在二氧化钛的光催化研究中具有重要意义。甲醇的OH键在二氧化钛上是有光化学活性的,这也从一方面解释了为什么在水中加入甲醇能提高二氧化钛光催化产氢的效率。该结果还表明,5配位的钛原子也是具有光催化活性的,但是它的重要性在以前还没有被认识到。(文/图 周传耀)查看更多 5个回答 . 29人已关注
向各位请教一个催化反应过程中,装催化剂的问题!? 详情如下: ? ?? ?? ?? ? 我在固定床上做反应,要在6mm的反应管中装 催化剂 ,目前做了一种催化剂由于是粉末,我把它压成片(在30Mpa 下压片),敲碎,用20-40目的筛子筛催化剂,反应的时候用 石英砂 稀释到2ml,由于反应过程中要在3Mpa和更高压力下进行,温度在300-400之间。每次都发现催化剂在3-4个小时后由原来的20-40目变得更加颗粒小,而且会流失!? ?? ? 我在想是否可以用颗粒在60目-100目的去反应,石英砂也用60-100目的,是不是可以减少流失!或着大家有什么好办吗?谢谢各位!查看更多 7个回答 . 8人已关注
大家听说过高压釜使用时掉石墨的现象吗? 拜托大家 , 我们实验室再用一威海厂家生产的锆材的 高压釜 ,500ml,机械搅拌每次出料过滤后都有一些黑渣,比较厚的一层在滤纸上,像是碳之类的东西 ,我觉得应该是副产物(我们做的是 氨水 和 二硫化 碳的合成反应),别人非要说是搅拌的时候掉的石墨,大家有什么看法,谢谢了!PS,这台高压釜用了一年半了,天天都用,整天这样掉,还了得吗查看更多 6个回答 . 8人已关注
中南大学材料学腐蚀与防护? 材料腐蚀与防护查看更多 1个回答 . 5人已关注
氢氧化钠和铁在多高温度才能反应生成铁酸钠? 氢氧化 钠和铁在多高温度才能反应生成铁酸钠 高温到一千度的时候应该用什么材质的容易才能不被腐蚀 不知道是不是属于这个版块 外行的 现在这里求助了查看更多 3个回答 . 22人已关注
动态水蒸气吸附分析现在主要应用在哪些方面?具体可以研究哪些材料的性能? 动态水蒸气吸附分析现在主要应用在哪些方面?具体可以研究哪些材料的性能?查看更多 5个回答 . 19人已关注
简介
职业:江苏威名石化有限公司 - 工艺技术员
学校:广东化工制药职业技术学院 - 化妆品系
地区:广东省
个人简介:所谓爱国心,是指你身为这个国家的国民,对于这个国家,应当比对其他一切的国家感情更深厚。查看更多
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