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  • 新型高能效全固態鈉空氣電池問世

    韓國浦項科技大學材料科學與工程系研究團隊成功開發出一種高容量、高效率的全固態鈉空氣電池,無須特殊設備就能可逆地利用鈉(Na)和空氣。相關論文發表在最新一期《自然·通訊》雜志上。蓄電池在電動汽車和儲能系統等綠色技術中具有廣泛應用。“金屬—空氣電池”被稱為下一代高容量蓄電池,可從地球上的氧氣和金屬等豐富資源中獲取電力。但金屬和氧氣反應的副產品中有碳酸鹽,會堵塞反應通道,阻礙氧氣進一步反應,從而影響了電池效率。為解決這個問題,金屬—空氣電池通常需要額外設備,如氧氣滲透膜,以凈化氧氣或選擇性地利用大氣中的氧氣。在本研究中,團隊使用了一種名為NASICON的固體電解質。NASICON由鈉、硅(Si)和鋯(Zr)等元素組成,能在固體中進行離子移動,同時表現出很高的電化學性能和化學穩定性,有效解決了碳酸鹽堵塞問題。利用這種固體電解質可使鈉金屬電極免受空氣影響,并促進碳酸鹽分解,無須額外特殊設備來過濾氧氣。碳酸鹽參與的可逆電化學反應可提高工作電......閱讀全文

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    新型高能效全固態鈉空氣電池問世,有效解決碳酸鹽堵塞

      韓國浦項科技大學材料科學與工程系研究團隊成功開發出一種高容量、高效率的全固態鈉空氣電池,無須特殊設備就能可逆地利用鈉(Na)和空氣。相關論文發表在最新一期《自然·通訊》雜志上。  蓄電池在電動汽車和儲能系統等綠色技術中具有廣泛應用。“金屬—空氣電池”被稱為下一代高容量蓄電池,可從地球上的氧氣和金

    新型高能效全固態鈉空氣電池問世

    韓國浦項科技大學材料科學與工程系研究團隊成功開發出一種高容量、高效率的全固態鈉空氣電池,無須特殊設備就能可逆地利用鈉(Na)和空氣。相關論文發表在最新一期《自然·通訊》雜志上。蓄電池在電動汽車和儲能系統等綠色技術中具有廣泛應用。“金屬—空氣電池”被稱為下一代高容量蓄電池,可從地球上的氧氣和金屬等豐富

    電子分析天平插電用好還是用蓄電池好?

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    碳酸鹽含量特征

    黃土中碳酸鹽含量的變化可以反映黃土形成過程中的古氣候特征,碳酸鹽在黃土地層中的縱向波動反映了氣候暖濕-干冷的旋回變化,它可作為東亞夏季風變化的一個替代性指標(盧演儔,1981;文啟中等,1989;安芷生等,1991)。我們對曹村剖面以5cm間距采樣,用中國科學院南京地理與湖泊研究所研制的碳酸鹽測試儀

    科士達UPS蓄電池充不進電和電池鼓包應該怎么處理

      隨著互聯網信息技術的發展以及人們對電力的需求和要求越來越高,互聯網高速發展所帶來的的便捷已逐步進入到我們日常生活中,科士達UPS不間斷電源系統越來越多的應用到大大小小的數據中心機房,科士達UPS電源配套的電池基本都是免維護閥控式鉛酸蓄電池,隨著使用年限的增加,UPS蓄電池慢慢地就會出現一些不可避

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      有望讓地球和火星低軌探測器永久待機  衛星由吸氣式電推進系統推進。  圖片來源:美國太空網  科技日報北京3月25日電 (記者劉霞)據美國太空網近日報道,歐洲空間局(ESA)首次測試了一種新型吸氣式電推進器,它能收集大氣分子并用其代替機載推進劑,有望使近地軌道衛星幾乎無限期地停留在太空中,也能使

    碳酸鹽的標定方法

    用標準鹽酸溶液滴定水樣時,若以酚酞作指示劑,滴定到等當點時,pH為8.4, 此時消耗的酸量僅相當于碳酸鹽含量的一半,當再向溶液中加入甲基橙指示劑,繼續滴定到等當點時,溶液的ph值為4. 4,這時所滴定的是由碳酸鹽所轉變的重碳酸鹽和水樣中原有的重碳酸鹽的總和,根據酚酞和甲基橙指示的兩次終點時所消耗的鹽

    碳酸鹽的制備方法

    碳酸鹽的制備方法有以下四種:①氨堿法:碳酸鹽氨堿法的制作② 堿吸收二氧化碳法:2NaOH+CO2─→Na2CO3+H2O2NH3+CO2+H2O─→(NH4)2CO3③ 可溶性碳酸鹽沉淀難溶碳酸鹽法:Na2CO3+CaCl2─→CaCO3+2NaCl④ 酸式碳酸鹽熱分解沉淀法:酸式碳酸鹽熱分解沉淀法

    摩擦電空氣凈化器加入抗霾隊列

      最近一段時間,初冬的北京再次被霧霾籠罩。在空氣污染狀況得不到遏制的今天,空氣凈化器幾乎成為了每個家庭的“生活必需品”。  如何讓更多人呼吸到清新的空氣?這是中國科學院外籍院士、中科院北京納米能源與系統研究所所長、首席科學家王中林一直在思考的一個問題。“科學家的科研成果,不僅要上得了書架,還要能上

    常見碳酸鹽的用途介紹

    在碳酸鹽中,純堿(碳酸鈉)是重要的化工原料,廣泛應用于化工、玻璃、肥皂、造紙、紡織和食品等工業。鉀堿(碳酸鉀)是玻璃生產的主要原料。小蘇打(碳酸氫鈉)廣泛用于醫藥和食品工業,也常用于制造滅火器。石灰石、大理石、白云石可用于建筑、水泥和鋼鐵等工業。

    碳酸鹽的基本性質

    碳酸鹽和酸式碳酸鹽大多數為無色的。堿金屬和銨的碳酸鹽易溶于水,其他金屬的碳酸鹽都難溶于水。碳酸氫鈉在水中的溶解度較小,其他酸式碳酸鹽都易溶于水。堿式碳酸鹽一般難溶于水。關于碳酸鹽在水中的溶解性,一般來說,碳酸鹽難溶的金屬,碳酸氫鹽溶解度相對較大;而碳酸鹽易溶的金屬,碳酸氫鹽的溶解度則明顯減小。普遍認

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    關于碳酸鹽的性質介紹

      碳酸鹽和酸式碳酸鹽大多數為無色的。堿金屬和銨的碳酸鹽易溶于水,其他金屬的碳酸鹽都難溶于水。碳酸氫鈉在水中的溶解度較小,其他酸式碳酸鹽都易溶于水。堿式碳酸鹽一般難溶于水。  關于碳酸鹽在水中的溶解性,一般來說,碳酸鹽難溶的金屬,碳酸氫鹽溶解度相對較大;而碳酸鹽易溶的金屬,碳酸氫鹽的溶解度則明顯減小

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    常見堿式碳酸鹽的基本介紹

      常見的堿式碳酸鹽有堿式碳酸銅、堿式碳酸鉛、藍銅礦和孔雀石,此外還有些稀土元素可以形成堿式碳酸鹽。  1、堿式碳酸銅  碳酸銅和碳酸氫銅實際是不存在的。在稀的硫酸銅溶液中加入碳酸鈉,或將二氧化碳通入氫氧化銅懸浮液中,都可得到堿式碳酸銅沉淀。堿式碳酸銅可看做由氫氧化銅與碳酸銅組成的,實際有氫氧化銅合

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      中國科學技術大學地球和空間科學學院鄭永飛院士研究組在碳循環研究領域取得重要進展,首次提出鑒別地球隱藏的主要碳匯——自生碳酸鹽的地球化學方法。研究成果發表在日前出版的《自然·通訊》)上。   自生碳酸鹽是除原始海相碳酸鹽和有機碳以外的第三個主要的全球碳匯。鑒別自生碳酸鹽匯對于認識地球表面的碳和鈣循

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      范圍   本標準規定了測定洗滌劑中碳酸鹽含量的方法。   本標準適用于測定粉(粒)狀、膏狀和液體洗滌劑中的碳酸鹽含量。   原理   將洗滌劑樣品溶液用鹽酸標準溶液滴定至酚酞和甲基橙指示劑終點,然后加熱至微沸使溶液中的碳酸分解成二氧化碳和水,二氧化碳被驅趕到空氣中,再用氫氧化鈉標準溶液回

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