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粉丝18
气化主操
淀粉分子上羟基含量如何测定? 大概得说个实验流程吧。做完了怎么纯化啊之类的。查看更多
正极材料振实密度? 很久没有回答问题了 粉体的振实密度由什么决定的? 1、颗粒本身的密实度(真密度):以商业化的三元正极材料粉体,由大量的一次晶粒堆积形成二次颗粒(即单个颗粒),而这些二次颗粒的真密度又与前驱体的真密度直接相关(正相关),而前驱体的真密度又有一系列工艺参数决定(受工艺参数影响非常大),如氨值、pH值、搅拌速度、络合剂的种类及反应釜内反应的稳定性等;一般情况下,粉体粒度较小时,颗粒基本上处于颗粒生长的初期,一般在釜内停留时间较短的颗粒真密度都不怎么好。也就是,一般情况下,颗粒越小,其真密度也越小,造成振实密度偏低; 2、粉体的粒度分布:粒度分布较宽的有利的提高粉体的振实密度,主要是由于,当大颗粒堆积后,小颗粒会进入大颗粒之间的间隙,使整个粉体的表观密度较大,无论是松装密度还是真实密度都会提高。比如10μm的颗粒组成的粉体,小于4.14μm的颗粒就会进入到10μm颗粒的间隙; 3、当颗粒越小时,颗粒间的分子力及毛细管力与自身重量相比来说就越大,造成颗粒间的软团聚,不利于提高振实密度;可以感受一下纳米粉体的振实密度,都是非常小的,没有例外。 总结如下:颗粒越小,颗粒真密度越小;颗粒越小,范德华力及毛细管力越显著,造成粉体团聚;再一个就和粉体的粒度分布有关,查看更多
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祝聚硅氮烷节节高升! 希望收到很多祝福!? 关于论文写作发表的小建议,仅供参考哈~建议一:抓住每个当审稿人的机会建议二:像专家一样写作建议三:定位“高远”,不局限于现有数据建议四:保证研究的一致性建议五:别指望审稿人或审稿过程能帮你把文章“写”完建议六:将文章投给“对”的期刊建议七:将研究视为一项投资建议八:与高产出学者合作建议九:预测编辑和审稿人的看法建议十:将审稿人和编辑的初次评价视为文章修改的起点,而非文章发表的最终定论除了论文学术内容本身之外,你如果在英语母语语言上有问题,也可以找一些润色公司编校下,推荐个靠谱的期刊合作公司专业君论文查看更多
如图,关于锂离子电池的基础问题? 那3V指的是放电截止电位吗? 充电的截止电位和放电开始的电位为什么不一样,不是充电完以后就放电吗... 是的,实验测试上充放电会有时间间隔,存在自放电现象,截止电位电压反映的是电池两端的电压,难以反映电池实际电位值查看更多
中国成功研发高能镍碳超级电容器? 播放不了,为神马。。。查看更多
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化学资源,有你想要的东西!!? 好极!!!!!!查看更多
如图,关于锂离子电池的基础问题? 对于LVP,结构中含有3个Li+,三个锂离子分别在不同的电位下脱嵌,在4.3V以下,一般是2个Li+可以可逆脱嵌,而2个Li+脱嵌对应的理论比容量为133mAh/g,当截止电压为4.8V时,三个Li+都可以脱出,理论容量为197mAh/g,所以文章在不同截止电压下使用的理论1c容量不同,LVP一般只有2个Li可以可逆的脱嵌,第三个Li会造成较大不可逆容量损失以及结构改变,所以在较高截止电压下循环寿命会大大降低。 lz说的从4.5v开始应该是指放电都是从4.5v开始的意思吧?当电池充电到4.6V或4.8V时,其实际并没有达到那么高,因为存在极化作用,一般在充电后进行搁置,其电压就会下降,达到稳态,从4.5V开始放电,说明其搁置后电压稳定在4.5-4.6V左右,查看更多
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气相色谱中出现前置峰如何处理? 问题要讲的详细,不要有错别字,要不然读不懂怎么帮您?查看更多
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内衬四氟不锈钢管产生静电,求大神们帮忙,小弟先谢谢啦!? 输送什么液体查看更多
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怎样确定负载剂是否进入到了多孔颗粒孔隙内,还是只附着在颗粒表面??? 从TEM中可以看出来,要是颗粒的分布和你载体孔道的分布一样,这就说明是孔内,要是不一致且在边缘上有很多颗粒存在则说明没有进去,要是两种情况都有这就是部分进去了,部分没进去,很好判断的。查看更多
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XRD中的峰强度很低是什么原因? 是大角还是小角啊?要是小角,结构有序度降低了,要是大角,颗粒变小了,分散好了查看更多
有关物质定量验证问题? 梢缘模严咝裕馗葱院突厥找黄鹱鲆脖冉戏奖悖?查看更多
双电层电容器电极片较轻,如何消除泡沫镍的影响? 直接用泡沫镍扫下做对比,可以看到跟你制备的活性物质相比电容很小,特别是用酸洗过的更小。查看更多
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今年考研应该可以考上中国石油大学的催化方向,我想问招工作好找么。? 北京还是华东?查看更多
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六氟铝酸钠性质? 没有啊 亲~~。。。我也有这种文件??里面没有溶解度和解离常数这些数据?,查看更多
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介孔铝的制备及应用? 难道没有研究这个还是说大家都不再研究了查看更多
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求助,zeta电位测定结果3个平行样正负都有,且差距较大!? 你的结果肯定是不能求其平均值的,zeta电位和粒径分布、悬浮液中的杂质等因素有关的查看更多
氢氩混合气中是否含氧气? 有没有哪种化学试剂会与氧气反应变色呢,而不与其他两种气体反应,学化学的应该知道吧查看更多
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乙烷催化裂解过程中形成的 di-σ-C2H4 是什么? 以两个西格玛键和催化剂表面悬空键配位的吸附状态,从你贴出的反应机理看,可能是乙烯形成的前置步骤查看更多
铝—石墨双离子电池? “该发现让人惊奇,是从未报道过的新电池技术。”审稿人如是评价。 令人惊奇的是,审稿人不知道,主编难道不知道类似技术已于去年报道在Nature'上。新闻也只能呵呵呵了查看更多
简介
职业:北京百达先锋气体科技有限公司 - 气化主操
学校:开封大学 - 化学工程学院
地区:陕西省
个人简介:我 在 等 待 一 個 人、可 是 那 個 人 到 底 是 誰 呢、查看更多
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