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鋰電池產(chǎn)熱的影響: 1. 放電/充電過程,特別是大倍率充放時會產(chǎn)生大量熱量; 2. 內(nèi)部熱量聚集,會引起內(nèi)部溫度升高; 3. 影響電池材料熱穩(wěn)定性,并發(fā)生性能衰退; 4. 影響電動汽車的經(jīng)濟(jì)性和適用性,由此引發(fā)的安全性和地壽命等存在制約; 5. 低溫下啟動內(nèi)部極化大,瞬時發(fā)熱量會造成電池的不可逆損失。
2019/08/29 更新 分類:檢測案例 分享
在有機(jī)化學(xué)中,冷卻?。╟ooling bath)是一種通過調(diào)配液態(tài)混合物的冷凍劑提供和維持低溫環(huán)境的實驗技術(shù)
2019/11/12 更新 分類:實驗管理 分享
對國內(nèi)外三家風(fēng)電涂料企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行收集和研究,針對實際使用環(huán)境的氣候特征,設(shè)計了一系列系統(tǒng)的風(fēng)電葉片涂料性能評價方法,包括熒光紫外燈老化、中性鹽霧試驗、高低溫冷熱循環(huán)試驗和耐磨性測試,提出了風(fēng)電葉片涂料的耐候性評價技術(shù)要求,并對相應(yīng)的檢測項目和評價方法進(jìn)行了探討。
2020/05/27 更新 分類:檢測案例 分享
抗菌劑根據(jù)其材料的不同,可分為有機(jī)抗菌劑和無機(jī)抗菌劑兩種類型。有機(jī)抗菌劑為傳統(tǒng)的抗菌劑,在各工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用;無機(jī)抗菌劑通過抗菌成分Ag+、Cu2+、Zn2+等離子及其化合物和其它金屬結(jié)合于無機(jī)材料而制得。在一些領(lǐng)域,有機(jī)抗菌劑以其耐熱性好、安全性高、抗菌持久性長的優(yōu)點得到較快發(fā)展,可廣泛應(yīng)用于涂料、有機(jī)塑料、纖維、陶瓷、搪瓷等領(lǐng)域。
2020/12/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
滲透檢測是一種利用毛細(xì)現(xiàn)象檢測表面開口缺陷的無損檢測方法,其中,熒光滲透檢測法在民用航空行業(yè)中的應(yīng)用較為廣泛。熒光滲透液中溶有熒光染料,檢測時在黑光燈下觀察,熒光顯示和背景之間的對比率可達(dá)到300:1以上,相對于著色滲透檢測,擁有更高的對比率,可獲得更高的檢測靈敏度,因而更適合檢測細(xì)微的疲勞裂紋等缺陷。
2020/12/27 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享
本研究首次報道了基于人工合成受體可選擇性捕獲及釋放腫瘤細(xì)胞的唾液酸印跡溫度響應(yīng)性水凝膠界面。該智能水凝膠表面不僅可以通過識別腫瘤表面過表達(dá)的唾液酸分子實現(xiàn)有效捕獲真實血液中的腫瘤細(xì)胞,還可以通過降低溫度消除識別位點的方式來無損釋放捕獲的細(xì)胞。與傳統(tǒng)非生理兼容性的細(xì)胞捕獲與釋放,該材料其具有非侵入性的外部刺激響應(yīng)性,更高的捕獲釋放效率、
2020/12/27 更新 分類:科研開發(fā) 分享
磷酸鐵鋰(LFP)電池在常溫環(huán)境中具有優(yōu)異的電化學(xué)性能。常溫環(huán)境中,電流密度為0.5 C 時,Ti4+ 摻雜的LiFePO4正極材料與碳包覆的LiFePO4首次放電比容量分別可達(dá)150 和160.2 mAh/g,并且循環(huán)過程中放電比容量保持穩(wěn)定。放電電流密度為2C,溫度為25℃時,碳包覆的LiFePO4放電比容量約為150mAh/g。
2021/01/19 更新 分類:科研開發(fā) 分享
內(nèi)球籠鐘形殼在進(jìn)行熱處理過程中,選擇特性溫度較高,低溫冷速較慢的淬火油,能夠在保證工件淬透性的前提下,有效地控制工件的變形量;在使用等溫分級淬火油KR498對20CrMnTi內(nèi)球籠鐘形殼進(jìn)行熱處理過程中,控制好淬火溫度、滲碳保溫時間、淬火油溫、攪拌頻率等因素有利于降低淬火變形;合理控制機(jī)加工量也有助于控制內(nèi)球籠鐘形殼熱處理后的裝配精度。
2021/06/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
微生物檢測中常用的化學(xué)殺菌劑和消毒劑有:低溫甲醛蒸汽滅菌,醛類,過氧化物類,含氯消毒劑,醇類消毒劑,含碘類消毒劑,氯己定,季銨鹽類,酸性氧化電位水
2021/06/21 更新 分類:實驗管理 分享
主要針對動力電池在不同溫度下(-5 ℃、-20 ℃、25 ℃、45 ℃)快速充電特性,設(shè)計了試驗方案,統(tǒng)計了不同溫度下的充電情況,分析了溫度對鋰離子動力電池快速充電的影響,得出溫度越低或越高、SOC越高,電池充電電流越小;相對于低溫和常溫,高溫對快充的影響最大,可為鋰離子動力電池快速充電策略的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
2021/12/18 更新 分類:科研開發(fā) 分享