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正电极

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北极星为您找到“正电极”相关结果约39个
  • 锂电正极材料龙头企业遭2.52亿专利索赔

    公告显示,优美科称容百科技s85e型产品侵犯其zl201580030857.0号名称为“具有优异的硬度强度的正电极材料”专利,请求法院判令容百科技停止侵权,并支付相应赔偿达2.52亿元。1.

    正极材料 起点锂电大数据 2021年09月22日
  • 刻蚀及去PSG工艺及异常处理

    2.冷探针连接电压表的正电极,热探针与电压表的负极相连。3.用冷、热探针接触硅片一个边沿不相连的两个点,电压表显示这两点间的电压为正值,说明导电类型为p型,刻蚀合格。

    硅片 摩尔光伏 2020年05月18日
  • 丝印烧结异常处理

    ,然后轻压平整;印刷不全面积较大时用废硅片尽量铲掉背面所印刷浆料,重新印刷;正电极印刷不全较严重时直接重新印刷。...目前使用的背电极设计包括了电极两边对称的锯齿区域,如果发生偏移则锯齿区域不再对称,呈现一边面积大一边面积小的现象,而背电极为银白色,与背场颜色区分较明显,可背光仔细观察。

    太阳能电池 摩尔光伏 2020年05月12日
  • AFM综述:可充电池中的关键电极-电解质界面

    在高浓电解质溶液体系中,当溶剂分子优先参与形成溶剂化配位结构时,其与电极表面的特异性吸附也会减弱,这就增强了阴离子在电极表面的特异性吸附并有利于形成阴离子诱导的电极-电解质界面。

    锂电池 能源学人 2020年04月23日
  • EL雪花状漏电如何解决?

    2.2生产工艺过程分析排查电池生产中产生漏电的因素主要包括:烧结温度过高、硅片本身制绒过深、烧结时造成烧穿、扩散很薄或无扩散,从而导致正电极和背电场导通。因此,可从制绒、扩散和烧结工序做排查分析。...1漏电电池片分析对在太阳电池测试中出现雪花状漏电的异常电池片进行酸抛处理,用h2o、hcl、hno3、hf按1:1:1:1的比例混合成酸液,将背电场、电极、减反膜、p-n结及绒面酸洗抛光后进行如下测试。

    其他 太阳能杂志 2020年02月10日
  • “印刷”一个可穿戴太阳能“充电宝” 可随时提供存储电源

    其中,准固态非对称超级电容器是以氮化钒为负电极,锰氧化物为正电极、聚丙烯酰胺凝胶为电解质组装而成。

    超级电容 中国科学报 2020年01月08日
  • 从电动汽车发展看铅酸电池未来趋势

    在双极性电池中,必须有两个单极性电极,即与正极端子连接的具有正极活性物质的单极性正电极和与负极端子连接的具有负极活性物质的单极性负电极。双极性铅酸蓄电池几乎没有单格电池的内电

    动力电池 电池联盟 2019年08月20日
  • 亚化咨询:PERC效率突破24% 金属化浆料有哪些机遇和挑战?

    但在实际的大规模生产中,仍然存在着扩散高方阻的均匀性、轻重掺杂区方块电阻匹配和印刷正电极的精确对位等问题,需优化正面掺杂,降低金属接触区域的复合,优化正背面钝化与金属化接触。...该技术在金属栅线与硅片接触部位及其附近进行高浓度掺杂,而在电极以外的区域进行低浓度掺杂。这样既降低了硅片和电极之间的接触电阻,又降低了表面的复合,提高了少子寿命。

    银浆 亚化咨询 2019年02月19日
  • 锂离子电池在数据中心的应用释放显著功效

    在放电期间,由锂离子产生的电流从负电极移动到正电极(阳极到阴极),由锂化学物质组成的电解质在有机溶剂中传导。在充电期间,外部电流将离子从正电极移动到负电极(阴极到阳极)。

    系统集成 IDC圈 2018年09月27日
  • 铌钨氧化物提高锂通过速度 助力研究超快充电电池

    当电池充电时,锂离子从正电极中流出并通过晶体结构和电解质到达负极,在那里它们被存储。此过程发生得越快,电池充电的速度就越快。...最新研究中使用的铌钨氧化物具有坚硬而开的放结构,其不捕获插入的锂,并且粒子的大小比许多其他电极材料更大。

    科技日报-中国科技网 2018年07月31日
  • 研究发现充电可使材料获得抗菌性能

    充电后的正电极片与细菌之...又如通过化学修饰,在材料表面修饰上带正电荷的高分子,使得材料表面的电荷发生改变,也可使原本不具备抗菌能力的材料获得抗菌性能。

    正极材料 北京纳米能源与系统研究所 2018年06月14日
  • 超级电容器电极材料掺杂锰氧化物的电化学循环稳定性研究获进展

    为进一步理解电极形貌演变与电化学稳定性之间的关系,研究人员借助原位固体核磁共振观察不同充放电周期中na+在al-mo和mo正电极中的嵌入/脱嵌过程,发现充放电过程中mo电极的23na谱峰在不同电位、不同周期下呈现明显的变化

    中国科学院 2018年06月06日
  • 激光掺杂选择性发射极单晶硅太阳电池的工艺研究

    目前虽然对激光掺杂选择性发射极太阳电池的理论研究和实验的报道很多,但是在实际的大规模生产中,仍然存在着扩散高方阻的均匀性、轻重掺杂区方块电阻匹配和印刷正电极的精确对位等问题,本文主要对前两个问题相关工艺进行研究...这样既降低了硅片和电极之间的接触电阻,又降低了表面的复合,提高了少子寿命。

    户用光伏 摩尔光伏 2018年05月28日
  • 全MXene基柔性一体化硫正电极

    总之,构建高容量、柔性化、高硫载量的正电极成为当前li-s电池研究中的一个重要研究方向。...-s/d-ti3c2/pp 电极具有柔性、自支撑的特点。

    电解液 能源学人 2018年03月16日
  • 2018年干电池制造行业现状分析 下游需求促收入小幅上升

    干电池通常由正电极、负电极、电解质、隔离物和壳体构成,用到的原材料包括有色金属、二氧化锰、石墨等,这些原材料的任何变动都会影响到干电池的质量、成本等。

    锂电池 前瞻产业研究院 2018年02月26日
  • 多晶硅电池无网结网版印刷工艺匹配性研究

    丝网印刷正电极是与电池pn结两端形成紧密欧姆接触的导电材料。...丝网印刷是将含有金属的导电浆料透过丝网网孔压印在晶硅太阳能电池两面形成电路或电极

    其他 摩尔光伏 2017年11月14日
  • VOCs治理|解析等离子体与静电净化

    静电净化与等离子体净化的定义静电净化是一种电泳现象,用强电场使灰尘颗粒带电,在其通过除尘电极时,带正/负电荷的微粒分别被负/正电极板吸附,即达到除尘目的.等离子净化是由对室内空气杀菌消毒型的空气净化装置演化而来

    VOCs监测 塑协协作委员会 2017年10月12日
  • 超级电容器的分类与优缺点分析

    当外加电压作用于普通电容器的两个极板时,装置存储电荷的原理是一样的,即正电极正电荷对应、负电极与负电荷对应。...而超级电容器除了这些功能外,若其受到电场作用则会在电解液、电极之间产生相反的电荷,此时正电荷、负电荷分别处于不同的接触面,这种条件下的负荷分布则属于"双电层",原理如图1.因电容器结构组合上的改进,超级电容器的电容储存量极大

    中国新能源网 2016年08月25日
  • 储能“黑科技”:超级电容器行业爆发节点来临(图表)

    双电层超级电容器主要依靠双电层和氧化还原假电容电荷储存电能,当外加电压添加到超级电容器的两个极板上时,极板的正电极开始存储正电荷,同时负极板开始存储负电荷,在超级电容器两极板上电荷产生的电场的作用下,电解液与电极间的界面上就会形成相反的电荷

    人大经济论坛 2016年08月12日
  • 元琛科技:驻极材料在除尘滤料的应用

    其中,a为pp膜一侧接正电极使得实验结果,b为pp膜一侧接负电极时的实验结果。...由图(3.2a)可以看出,如果pp一侧接正电极,ptfe一侧接负电极,当充电电压低于1kv时,两种薄膜经充电后的电位都很低。且pp膜带正电荷,ptfe膜带负电荷。

    除灰除尘 元琛科技 2016年05月26日
  • 我国袋式除尘技术的发展

    静电除尘是将含尘气体通过强电场,使粉尘颗粒带电,在其通过除尘电极时,带正/负电荷的微粒分别被负/正电极板吸附,从而去除气体中的粉尘。

    除灰除尘 安徽元琛环保科技有限公司 2016年05月05日
  • 能量密度突破是超级电容器发展关键

    该所研究员通过监控和分析正负极的工作区间发现,正电极和电解液在1.5伏-1.0伏(vs.li/li+)区间持续的副反应导致了低的循环寿命。...为了解决这一问题,研究人员采用电化学预包覆的方法(pec)通过二氟草酸硼酸锂(liodfb)的分解,在正电极表面预先包覆一层纳米尺度的保护层。

    中国超级电容产业网 2016年04月18日
  • 高能量密度锂离子超级电容器研究取得系列进展

    通过监控和分析正负极的工作区间发现,正电极和电解液在1.5v-1.0v(vs. li/li+)区间持续的副反应导致了低的循环寿命。...为了解决这一问题,采用电化学预包覆的方法(pec)通过二氟草酸硼酸锂(liodfb)的分解在正电极表面预先包覆一层纳米尺度的保护层,如图2a所示,该保护层具有电子绝缘而离子导通的特性,因而不仅可以隔绝活性材料与电解液的直接接触分解

    中科院之声 2016年01月27日
  • 帮你详解薄膜太阳能电池

    玻璃态的电池需要用钼制造正电极,但是在箔条状电池中不需要钼薄层,因为箔条可以作为电极。氧化锌薄膜在铜铟镓硒电池中扮演另一电极的角色。...在正负电极之间插入的是半导体材料和硫化镉,这两个薄层扮演了n型半导体和p型半导体的角色,用于传到电极之间产生的电流。碲化镉电池和铜铟镓硒电池有着相似的结构。

    太阳能电池 材料人网 2015年12月11日
  • 日本研发新型耐高温全固态锂离子电池

    常规的锂离子电池包括隔板、正电极层和负电极层(图1a)。电池里的有机电解液,在充电和放点过程中,锂离子在在两个电极层中间进行导电。但传统的锂离子电池的有机电解液存在耐热性问题。

    OFweek 锂电网 2015年12月08日