中科固能硫化物固态电解质材料以高离子电导率和粒径尺寸控制为开发重点,研制出多款适合于不同应用场景的硫化物固态电解质材料(cse-sse-p001-p008),电导率范围涵盖4~18ms/cm,d50可控为
:国家重大基建工程用高性能土工复合新材料研发及产业化示范项目山东国瓷功能材料股份有限公司:片式多层陶瓷电容器用介质材料关键技术研究开发及产业化应用项目国家电网有限公司:张北柔性直流电网试验示范工程中国空间技术研究院
(二)多孔介质燃烧技术,燃烧产生的热量通过高温固体辐射和对流方式传输,同时借助多孔介质材料的导热和辐射不断地向上游传递热量预热气体,并依靠多孔介质材料蓄热能力回收燃烧产生高温烟气余热。
加快一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进近净成形工艺技术产业化应用。...有色金属行业:加强铝用高质量阳极、铜锍连续吹炼、大直径竖罐双蓄热底出渣炼镁、液态高铅渣直接还原等应用,加快多孔介质燃烧、短流程冶炼等推广。
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七、申报受理时间与要求申报材料(申请书)受理时间截止到2022年10月21日,纸质材料一式三份(需课题申请人及所在单位在申请书封面以及项目简表页签字盖章,纸质材料受
储能材料作为引领能源行业变革的关键材料,主要发展方向包括新型电介质薄膜材料、电化学储能电极材料、电解质材料、隔膜材料等,重点突破高能量密度、安全、绿色以及低成本的瓶颈。
储能材料作为引领能源行业变革的关键材料,主要发展方向包括新型电介质薄膜材料、电化学储能电极材料、电解质材料、隔膜材料等,重点突破高能量密度、安全、绿色以及低成本的瓶颈。
“熔融介质热裂解技术基本原理是采用具有催化特性的熔融介质材料,主要为液态金属和熔融盐,作为高温媒介,使碳氢化合物中的碳氢键断裂生成氢气和固态碳,反应过程中无二氧化碳产生。”...建立自主研发平台“通过十年来大量研究探索,团队掌握了催化剂材料制备、反应器材料选取、结构设计和制造等关键技术,自主开发了熔融介质制氢实验平台。”
加快一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进近净成形工艺技术产业化应用。...有色金属行业:加强铝用高质量阳极、铜锍连续吹炼、大直径竖罐双蓄热底出渣炼镁、液态高铅渣直接还原等应用,加快多孔介质燃烧、短流程冶炼等推广。
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其中,水热炭又被认为是具有发展潜力的碳质材料,并被作为绿色吸附材料广泛应用于废水处理领域。...但传统的生物质炭化方法,需要对含水率高的生物质进行干燥处理,能耗较高,为此越来越多的学者将注意力转移到以水热炭化的方法制备碳质材料。
根据不同工作温度和不同电解质材料,氢燃料电池分为中低温条件下质子交换膜燃料电池 (proton exchange membrane fuel cell, pemfc)、碱性燃料电池(alkaline fuel...1.1 氢储能系统应用氢是能储存百吉瓦时以上,可适用于极短或极长时间供电的储能介质,具有大规模储能能力的新型能源载体。
在早期环境阶段,hemp主要通过孔缝/线缆耦合、天线耦合、介质材料穿透等方式将电磁能量传递到电力电子器件、电子器件内部,造成设备损坏,引发系统故障或瘫痪。...多学科融合的研究队伍,并分阶段、分层分级开展相关研究工作:第一阶段要聚焦设备层面,重点加强基础平台建设研究,构建强电磁脉冲环境模拟试验平台和二次设备过电压保护建模仿真平台,研究开发能有效应对强电磁脉冲威胁的过压保护材料和保护器件
随后有研究者将水热炭化的原料由纤维素扩大到其它生物质材料,对水热炭化技术进行了系统研究。...生物质的水热炭化可加速生物质与水介质之间的物理化学反应,促进离子与酸/碱的反应,分解生物质中的碳水化合物结构,最终形成生物质炭材料并析出。
该秸秆蒸发体在干燥状态下的有效热导率为0.042 w m-1·k-1,湿润状态下的有效热导率为0.118 w m-1·k-1,低于当前所报道的大多数生物质材料,甚至接近商用隔热材料(聚乙烯泡沫的热导率为
电介质电容器的储能密度,主要受到极化强度与击穿场强两个因素的影响,且二者之间还存在着此高彼低的倒置关系。因此,破解电介质材料中极化强度与击穿场强的倒置关系,已成为开发高性能电介质储能电容器的重中之重。
包括:开发集成控制器的新型拓扑结构,实现燃料电池升压 dc/dc、空压机电机控制器、高压配电单元、电堆内部交流阻抗检测等集成控制;研究高可靠 sic mosfet 栅介质材料和芯片集成封装技术,开发 sic...包括:研发石墨原材料和增强树脂材料的筛选与处理技术;研究极板基材组分设计与调控技术;设计气体分布均匀的高性能流场和高气密性的极板结构,开发超薄石墨双极板及其快速成型工艺;开发双极板连续化生产技术及装备;
研究者成功找到了一种可以大幅度提高聚合物基复合材料击穿电场强度和介电储能密度的方法,该方法可推广至不同的柔性聚合物电介质材料,为今后高储能电容器的设计提供了一种可行的方案。...其中,成本低、易加工、耐高电压的柔性聚合物是最有潜力的电容器电介质材料之一,但其低介电常数导致的低储能密度限制了当今电子工业对器件小型化和高性能化的要求。
按照电介质材料不同,电容器可分为:陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器、超级电容器等。电容器的应用整个电容器下游市场可归为军用、民用工业、民用消费三类。...陶瓷电容器制造产业上游是陶瓷粉末、电极材料供应商。
5g技术的发展推动了硬件发展,高频高速和高集成化应用场景下的介质材料金属化、互连线路信号完整性,以及焊接可靠性等都对表面工程技术和电子电镀技术有着越来越重要的影响。...这也给现代制造业提出了许多新课题,从材料到表面处理等都需要有新的技术支持。
因此,设计和开发同时具有高储能密度、高效率和性能稳定的储能介质材料就至关重要。弛豫铁电体和反铁电体陶瓷因能同时获得高饱和极化强度和近零剩余极化强度而具有实现优异储能性能的潜力。...固态介质电容器因其高功率密度和超快充放电速率而受到人们的高度关注。然而,其储能密度往往较小,且往往易受储能效率以及热稳定性的制约。
(4)纳米纤维素来源于地球上最多的可再生生物质材料——纤维素,且制备分离方法相对环保绿色(以水为介质),因此,相对其它纳米材料不仅具有廉价优势,且可降解回收。...,并与其它纳米材料如静电纺纳米纤维相复合,催生出一类新型的纳米复合分离材料。
西安交大成永红教授课题组针对这一领域的现状,从最常见的易加工、低成本的电介质材料-环氧树脂出发,通过研究环氧树脂分子结构特征、宏观电场下极化机制及高温储能性能三者的影响作用机制,创新的设计了非对称聚醚胺...经过充放电循环测试,证明该材料不仅能够在120℃下长期稳定运行,还具备优异的击穿自愈性能,确保其在工业应用中的稳定性和可靠性。
2、电解质材料降解过程及其缓解方法研究。...该领域计划投入3200万欧元资助3个项目,包括:多功能电极材料,用于直接转化和合成氢载体,使用无毒、无害的原料作为电催化剂;非贵金属电催化剂的合成与表征;耐碱性介质腐蚀电极,质子-电子混合导电电极。