简述依恋形成的标志形成微观电池的几种情况

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
金属腐蚀与防护课后习题答案
下载积分:400
内容提示:金属腐蚀与防护课后习题答案
文档格式:DOC|
浏览次数:23|
上传日期: 12:06:25|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
金属腐蚀与防护课后习题答案
官方公共微信电压是怎么产生的_百度知道
电压是怎么产生的
提问者采纳
即电压,电池负极的电子就跑到导线中补充流失的电子,当化学反应物消耗完以后。微观形式比较难解释,电子又聚集到负极去了,负电荷聚集到电池的负极电压是因为电路中存在电势高低导致的。电压的大小就是由电路中的两个点的电势作差得到的,导线中又存在自由电子,电子与电池正极的正电荷中和后又受到电池中的化学反应,自由电子受到电场力的作用就向电池的正极移动,电池的电也就用光了,电势一高一低就会产生电势差,当导线接通的时候导线中就存在一个电场!因为化学能的作用正电荷聚集到电池的正极,我拿电池来作分析吧
一种是利用电磁感应在导体中电势差,另一种是利用电池中化学反应来产生电势差。 +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- 就像上面自由电子环绕着原子核,原子核带正电,自由电子带负电,如果从右边取走一个自由电子,就变成: +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +0 0代表一个空缺,于是自由电子就朝右边移动,如果不断的从右边取走电子,就产生持续的电势差,于是就...
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
由电场产生的
从本质上讲,是由于质子和电子之间的电势产生,借助外力,两者会产生移动,从而两者间电势产生变化,形成规模也就形成明显的电势差,从而进一步产生电流点,俗语也称电压
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁纳米电池_百度百科
纳米即10^-9米,纳米电池即用(如纳米MnO2,LiMn2O4,Ni(OH)2等)制作的电池,纳米材料具有特殊的微观结构和物理化学性能(如量子尺寸效应,表面效应和隧道量子效应等。目前国内技术成熟的纳米电池是纳米活性碳纤维电池。纳米电池由正负电极、、聚合物隔离膜组成,纳米电池的负极材料是纳米化的天然,纳米电池的正极是纳米化材料,采用由PP和PE复合的多层微孔膜作为,并在电解质中加入导电的纳米碳纤维。
纳米电池主要用途
主要用于,,上。该种可充电循环1000次,连续使用达10年左右一次充电只需20分钟左右,平路行程达400km,重量在128kg,已经超越美日等国的电池汽车水平。它们生产的充电约需6-8小时平路行程300km。
纳米电池基本组成
纳米电池由正负电极、、聚合物隔离膜组成,纳米电池的负极材料是纳米化的天然,纳米电池的正极是纳米化材料,采用由PP和PE复合的多层微孔膜作为,并在电解质中加入导电的纳米碳纤维。电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,由纳米石墨组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。
纳米电池充放电原理
纳米电池在充电时,正极中的Li+通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li+通过隔膜向正极迁移。利用嵌入/脱嵌过程,实现电池的反复充放电。采用的是卷绕式,制成1、26650等型电池。用铝箔收集正极电流并引出,用铜箔收集负极电流并引出。
LINGTH凌世集团公司研发的纳米电池通过特制的大球磨机及特殊工艺,将电池正极材料、负极材料纳米化,使电极材料的粉末粒度从5微米降至150纳米左右,降低了电池材料的体积,提高电池密度,电池的振实密度由1.2g/cm提高到2.4g/cm,从而提高电池的容量,并加入导电性良好的纳米碳纤维,提高电池的充放电性能,使电池容量提高20%左右,充放电性能提高30%.
纳米电池最新技术
美国科学家研制出了拥有三维纳米结构电极的电池,充放电可在几秒内完成,而且快速充放电不会影响电池的能量密度。最新成果有望彻底改变电池的设计方法。
伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校材料科学和工程教授保尔-保恩同硕士生于新迪(音译)、博士后研究员张惠刚(音译)一起,将一个薄膜包裹成三维纳米结构的电极,让其能获得较大的有效容积和电流。演示结果表明,拥有这种电极的电池能在几秒钟内快速地充电和放电,效率是块状电极电池的100倍。这意味着,当将其用于电动汽车内时,其充电所需的时间可能和在加油站加油一样;更重要的是,快速充放电对电池的能量密度(在一定空间或质量物质中储存能量的大小,要解决的是电动车充一次电能跑多远的问题)毫无影响。
保恩表示:“这种能快速充放电的新电池除了能在汽车领域大展拳脚外,也可以用于医药设备、激光器内和军事领域。”
科学家们首先将细小的圆球涂在一个表面上,随后将圆球紧紧包裹成一个网格状的结构,圆球之间的空隙和圆球四周都填满金属;接着将圆球熔化,得到一个类似海绵的三维支架;然后用电解法对三维支架的表面进行蚀刻,从而让海绵结构内的微孔增大,制造出了一个开放的框架结构,最后再将薄膜涂在该框架上。
研究人员指出:“结果,我们得到了一个性能优异的电极结构,其相互之间的联系很少,因此锂离子能快速移动;活性物质薄膜也使锂离子能很快扩散;同时,金属材料让其导电性更好。”
保恩说:“最新研究与任何特定的电池类型无关,而是一种新的电池设计范式用三维结构来增强电池的性能。”
这项研究获得了美国陆军研究实验室和美国能源部的支持。[1]
.全球电池网[引用日期]
企业信用信息君,已阅读到文档的结尾了呢~~
TiO2光阳极微观结构及其光电池性能--优秀毕业论文电池,及其,及,TiO2,光电池,TIO2,结 构,光阳极,微观结构,结构以及
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
TiO2光阳极微观结构及其光电池性能--优秀毕业论文
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口必修2原电池_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
必修2原电池
上传于||暂无简介
大小:1.14MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 简述形成垄断的原因 的文章

 

随机推荐