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负极材料的测试? 一般来说,首轮的电化学窗口和之后的保持一致。首轮并不是嵌锂越多越好,如果在充电时候不能有效地脱锂,那么就导致首轮库伦效率太低。再说,氧化物,一般cu、fe、mn、sn等,都是比较常见的,你要判断自己材料性能的优劣,通常还是要和别人的数据进行对比,就看别人的充放电曲线的截止电压是多少,mnox的应该是0.1v。一般除了石墨,大部分负极的放电截止电压都在0.1以上吧, 查看更多
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请教:NOx气体分析仪测NO2浓度偏高? no气体中可能含有一定量的no2,尤其是有o2存在下。 这是不可能的!在no 查看更多
分离过程的推动力太小了,会不会导致达不到分离要求? 可以延长处理时间。至于能不能达到分离要求就看与分离目标的差距。 查看更多
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TEOS合成MCM-41条件? 80-150 degree 查看更多
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催化剂成球形设备? 我用过,好用,但具体的直径大小不好精确控制,有误差,要自己摸索,估计能满足你的要求。其实你完全可以去买载体球,网上可以查出来到处都有卖的 查看更多
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反应结晶中过饱和度的相对大小会影响反应主次吗? 结晶相当于发生化学反应,而化学反应的发生分为热力学控制和动力学控制。从热力学上分析,磷酸镁应该更易结晶析出,但也同时满足了磷酸镁钾的结晶条件,此时动力学控制就不可忽视。显然,由于磷酸镁钾的结晶活化能更低,结晶速率更快,就使得磷酸镁没有机会成核析出。 查看更多
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大家好,有谁用过数显电动搅拌器,求厂家,求型号? 1、国产的在百度上收一下,厂家较多。我们现在用的是巩义的还行吧。价格便宜。2、进口的精度要求就高多了,价格就上来了。? ???日本的≤德国的。 查看更多
LFP材料,电池应用中首放容量偏低,库仑效率:扣电82%,时装动力电池仅有69%?? 你可以打开电池开一下,有没有析锂,分析一下,锂离子的被啥消耗了,同时看你的动力电池制程也存在问题?控制一下水分,通常有水或者有杂质啥的都影响效率,如果没有,看到极片很好,就考虑是不是负极过量太多了。 查看更多
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求助一道物理化学(化工热力学)题目的解答!? (αUattr/αV)=(αP/αT)*(V-b)/R-2P(V-b)/RT+1 请教师兄:这个微分方程是怎么得出来的,Prep = RT/(V-b),这个式子斥力的式子能用到引力中?恕在下愚昧!? ? 致礼... Pattr=P/Prep-1,两边求微分用dP代替dPattr,基本就行了,你也太文艺了 查看更多
Randles~Sevick公式计算活性面积? 你是在做电话学检测吗 查看更多
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MDI毒性大嘛,在化工厂工作怎么保护自己? 毒性还可以了,防毒面具经常更换活性炭 查看更多
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≡Fe(III) 铁前面的三是什么意思? 三价,还原反应后变成二价 查看更多
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200目的活性炭溶液过滤问题? 活性炭中有少量粒径远远低于200目的微粒,建议先用助滤剂和相同溶液做一个助滤剂滤层,抽紧压实后,再过滤活性炭溶液,立竿见影。助滤剂能吸附微粒。 查看更多
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催化剂选择性? ,你们说的那是转化率吧,转化率我可以从色谱上读出,选择性不知道是不是根据几种物质的峰面积算的? 查看更多
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氧化铝载体上负载Ni Mg,应该用什么试剂? 硝酸盐,浸渍法 查看更多
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关于n型半导体空穴迁移? 理解误差,请看下面:你们二人。都有道理当价带中一个电子被激发到导带中,在价带中就留下了一个电子的空位。在电场的作用下,价带中邻近的电子就会填补这个空位,而把它自己的位置空出来,这就好象空位本身在电场的作用下产生移动一样。空位的作用好象一个带正电的粒子,在半导体物理学上把它叫作空穴。穴带中的一个电子可以吸收外界能量而跃迁到导带中去,在价带中形成一个空穴。反之,导带中的一个电子也可以跃迁到价带中去,在价带中填补一个空穴,把这一过程叫做复合。在复合时,电子把大约等于禁带宽度eg的能量释放出来。在辐射跃迁的情况下,释放出一个频率为: 的光子,其中h是普朗克常数(6.625×10-34焦耳?秒)。不同的半导体单晶材料的eg值不同,光发波长也不同,因为电子和空穴都是处于能带之中,不同的电子和空穴的能级有所差别,复合发光的波长有所差别,但其频率接近于γ。 2.1-2半导体掺杂、p型半导体和n型半导体 上面说到的都是纯净、完整的理想半导体单晶的情况。在实际的半导体单晶材料中,往往存在着与组成晶体的基质原子不同的其它元素的原子——杂质原子,以及在晶体形成过程中出现的各种缺陷。进行材料提纯,就是为了去除有害杂质。进行各种处理,就是为了消除或减少某些缺陷。但是,在实际应用中,我们还要有意识地在晶体中掺入一定量的有用杂质,这些杂质原子对半导体起着极为重要的作用。我们知道,按照掺杂的不同,可以得到电子型半导体和空穴型半导体材料。 所谓本征半导体,是指含杂质和缺陷极少的纯净、完整的半导体。其特点是,在半导体材料中,导带电子和数目和价带空穴的数目相等。通常把本征半导体叫做i型半导体。所谓电子型半导体就是通过故意掺杂使用导带的电子数目比价带空穴的数目大得多的半导体。例如,在纯净的iii-v族化合物gaas中掺入不量的vi族元素te,te原子取代晶体中的as原子,这样就得到了电子型半导体。te原子的外层有六个价电子,as原子的外导有五个价电子,在形成共价键时每个te原子向晶体提供一个电子,因而导带内就有许多电子,这种电子型半导体亦称为n型半导体。所谓空穴型半导体,就是通过故意掺杂使价带空穴的数目比导带电子数目大得多的半导体。例如,在纯净的iii-v族化合物gaas中掺入少量的ii族元素zn。zn原子取代晶体中的ga原子,这样就得到了空穴型半导体。zn原子的外层有两个价电子,ga原子的外层有三个价电子,在形成共价键时每个zn原子向晶体索取一个电子,即向晶体提供一个空穴,因而价带内就有许多空穴,这种空穴型半导体也叫做p型半导体。 理论分析和实验结果表明,半导体的物理性质在很大程度上取决于所含杂质的种类和数量。更重要的是,把不同类型的半导体结合起来,就可以制作成各种各样的半导体器件,当然也包括这里要讲的激光二极管和发光二极管。请注意,这里所说的“结合”,并不是简单的机械的接触,而是在同一块半导体单晶内形成不同类型的两个或两个以上的区域。 2.1-3半导体p-n结和p-n结光源 p型半导体与n型半导体结合的界面称为p-n结,许多半导体器件(包括半导体激光器)的核心就是这个p-n结。前面提到,在p型半导体内有多余空穴,在n型半导体内有多余电子,当这两种半导体结合在一起时,p区内的空穴向n区扩散,在靠近界面的地方剩下了带负电的离子,n区内的电子向p区扩散,在靠近界面的地方剩下了带正电的离子。这样一来,在界面两侧就形成了带相反电荷的区域,叫做空间电荷区。由这些相反电荷形成一个自建电场,其方向是由n区指向p区。由于自建电场的存在,在界面的两侧产生了一个电势差vd,这个电势差阻碍空穴和电子的进一步扩建,使之最后达到平衡状态。因此,我们把vd叫做阻碍空穴和电子扩散的势垒。如图2.1所示的p-n结及能带,显然,p区的能量比n区的提高了evd,其中e是电子的电荷量。如图中所示:对于轻掺杂的p-n结,evd eg。理论分析表明,可以利用一个能级ef(称为费米能级)来描述电子和空穴分布的规律。对于ef以下的能级,电子占据的可能性大于1/2,空穴占据的可能性大于1/2。在平衡状态下,p区和n区有统一的费米能级。对于p区,因为晶体内有许多空穴,所以价带顶在费米能级附近。对于n区,因为晶体内有许多电子,所以导带底在费米能级附近。这样一来就画出了图2.1(a)所示的能带图。半导体p-n结光源包括半导体发光二极管与半导发光二极管与半导体激光器,它们都是正向工作器件。当把正向电压v加在p-n结上时,抵销了一部分势垒,势垒高度只剩下了(vd-v)的数值,如图2.1(b)所示。外加的正向电压破坏了原来的平衡状态,p区和n区的费米能级分离开来。这时,可以用两个所谓的准费米能级来描述电子和空穴分布的规律。把n区的准费米能级记作(ef)n,对于(ef)n以下的能极,电子占据的可能性大于1/2。把p区的准费米能级记作(ef)p,对于(ef)p以上的能级,空穴占据的可能性大于1/2。当把足够大的正向电压加在p-n结上时,p区内的空穴大量地注入n区,n区内的电子大量地注入p区。这样一来,在p区和n区靠近界面的地方就产生了复合发光。在激光物理学中,材料的光子吸收、自发发射和受激发射可以由图2.2的两能级图来表示。图中e1是[ last edited by guolianshun on 2011-4-2 at 15:23 ], 查看更多
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ICP测试时样品溶解的问题? 钴比较容易溶解,10%的盐酸就可以。但是,想把二氧化钛全部溶解就非常难。icp测量的浓度在1-10ppm 查看更多
插锂电位,嵌锂电位? 正极更正,负极更负,差值更大。 查看更多
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0.5%碳酸钠调节PH? 那氢氧化钠溶液的浓度大概是多少呢,还有要是将碳酸钠溶液的浓度调低的话应该加什么,所加试剂的浓度如何?... naoh浓度0.1mol/l,在不使碳酸钠的质量分数改变太多的前提条件下,调低很难,若加盐酸,因为会形成nna2co3-nahco3缓存, 查看更多
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卧式储罐在任意液位下的体积计算公式? 祝福赚金币楼主,我手都伸了,你就给一个金币??!! 查看更多
简介
职业:天津话梅糖网络科技有限公司 - 设备工程师
学校:山东艺术学院 - 艺术文化学院
地区:浙江省
个人简介:我眼里容不得一粒沙子,同样也容不得你。查看更多
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