电极材料

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电极材料相关的厂商

  • 汇龙公司拥有一支长期从事特种合金升降杆、阴极保护材料研发、防雷及接地材料行业具有丰富经验的专家团队,在阴极保护防腐蚀领域采用新技术、新工艺不断改革创新使我们的产品与技术更具有市场竞争力,一直走在同行业的前列。? 汇龙公司自主研发设计的主要产品有:手动升降杆、电动升降杆、气动升降杆、镁合金阳极、锌合金阳极、铝合金阳极、镁带、锌带、长效硫酸铜参比电极、便携式参比电极、高纯锌参比电极、锌接地电池、阴极保护测试桩、防爆接线箱、高硅铸铁阳极、钛基氧化物阳极、预包装深井阳极、浅埋式预包装阳极、固态去耦合器、等电位连接器、恒电位仪、电位传送器、智能测试桩、火花间隙保护器、防雷器、非金属接地模块、离子接地极、石墨接地线、合金接地极、铜包钢接地极、铜包钢绞线、放热焊接模具、铝热焊剂等
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  • 焦作市虹泰防腐材料有限公司是牺牲阳极、镁合金牺牲阳极、铝合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、镁带、锌带、参比电极、测试桩、镁合金棒、锌接地电池、第二代防雨防盗测试桩、绝缘接头、以及阴极保护辅助材料,长效参比电极和外加电流用的高硅铸铁阳极、恒电位仪等产品研发、生产、贸易为一体的科技型企业。 公司总部设在河南省焦作市高新区、公司拥有完整、科学的质量管理体系。虹泰防腐的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临虹泰防腐参观、指导和业务洽谈。 公司成立于1990年,地处河南省一个区位优势非常明显的城市—焦作市。它地处我国南北交汇点,东西结合部,又是新欧亚大陆桥在中国境内的中心地带,具有承东启西、沟南通北的枢纽地位。公司现有员工150余人,其中高、中级技术人员和管理人员30余人。公司拥有先进的生产设备和精密的检测仪器。严密的质量管理体系和高素质的员工队伍,保证公司能为用户提供全方位的技术服务和高质量的产品。 ◆企业精神: “团队合作第一,科技创新第一, 消费者利益第一,真诚服务第一” ◆发展策略: 高科技先行,新产品配套,市场网络跟进。 ◆经营理念: 科技为本,回报社会,营造放心消费环境 ◆口号: 凝聚-创新-和谐-发展. 公司的主要产品有: ☆镁合金牺牲阳极系列:镁锰合金牺牲阳极,镯式镁合金牺牲阳极,镁合金半连续铸棒材、镁合金板材 ☆铝合金牺牲阳极系列:普通铝合金牺牲阳极,高效铝合金牺牲阳极,高活化铝合金牺牲阳极镯式铝合金牺牲阳极 ☆锌合金牺牲阳极系列:船用锌合金牺牲阳极 ☆配套产品:参比电极,测试桩,填包料,长效参比电极,便携式参比电极,普通测试桩水泥测试桩 ☆外加电流阴极保护:高硅铸铁阳极,深井阳极, 近年来,公司与国家级科研单位合作,研制开发出了大型井式连铸新型镁合金棒材,可铸长度范围0.5m-8m,直径范围Φ60mm-Φ500mm的镁合金棒材,并可根据客户要求生产不过规格,不同型号的镁合金材料。 公司以高品质产品和强大的科研力量为核心竞争力,建设综合利用的现代化精品企业;努力塑造专家型优质公司形象,以产品的高品质和服务的高品位创造效益,打造行业内管理和技术领先的精品企业。欢迎全国各界来电询问。真诚为您服务!
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  • 江西宁和达新材料有限公司成立于2017年,现有员工80余人,主要从事石墨制品机加工,石墨产品配套服务,专门为锂电行业、稀土行业、冶金行业、机械行业、航天航空、军工行业、化工行业、电子半导体及太阳能光伏产业等提供石墨材料、石墨电极和相关的石墨制品;服务于国内外上千家大中型企业、科研院所、科研院校。产品远销美国、欧洲、南美、韩国、俄罗斯、、中东、印度、新加坡等几十个国家和地区。
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电极材料相关的仪器

  • 铁-铬液流电池用电极材料电阻率测试仪、垂直方向电阻率测试仪垂直方向电阻率测试仪主要用于膜燃料电池炭纸电池炭纸、双极板、全钒液流电池电极、铁-铬液流电池用电极材料或其他材料的垂直电阻率、接触电阻测量,以碳纤维作为原料生产的多孔性碳纸,,简称碳纸,具有透气性与导电性。该机也叫碳纸垂直电阻率测试仪,双极板接触电阻测试仪。一、垂直方向电阻率测试仪依据标准:GB/T20042.7质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法GB/T20042.6质子交换膜燃料电池第6部分:双极板特性测试方法NB/T 42082-2016 全钒液流电池 电极测试方法NB/T42007-2013全钒液流电池用双极板测试方法T/CEEIA 577—2022 铁-铬液流电池用电极材料技术要求及测试方法二、垂直方向电阻率测试仪试验原理:样品放置在两块电极之间,在电极两侧施加一定的压强,测试过程中仪器通过自动记录不同压强下的电阻值。三、垂直方向电阻率测试仪技术特点:1、触摸彩屏显示器,实时显示压力、压强、电阻等,全自动完成测试。2、采用数字调速高性能电机,驱动精密丝杠副,传动精准,运行平稳。3、采用美国CHCONTECH高精度传感器,测试精度高。4、标配微型打印机,随时打印,可统计处理多次试验结果,最大值,最小值,平均值。5、上、下压板使用优质铜镀金,导电性能好,误差小。6、大屏显示试验过程每增加001mpa,对应的电阻值,并保存在屏幕,一目了然。7、实验数据可保存,可按批号查询实验结果。8、一机两用,菜单可选择碳纸垂直电阻率测试或者双极板接触电阻测试。9、专业测控软件,本机操控软件具有国家版权局颁发的软件著作权证书。四、垂直方向电阻率测试仪技术参数:测量范围 :(30~5000)N (0.05~5.0MPa) ;1μΩ-20kΩ分辨力 :0.1N准确度 :±0.5%压力传感器:美国CHCONTECH电阻分辨率:1μΩ 、0.001mΩ试验速度: (1-300) mm/min样品面积:4cm ² ,20x20mm上、下压板平行度: 0.025mm上、下压板直径 :80 mm(可定制)外形尺寸 :560×560×780mm质量: 65kg电源 :220V, 50Hz五、垂直方向电阻率测试仪基础配置:主机 、镀金电极、低电阻测量仪、合格证、说明书、保修卡、电源线。铁-铬液流电池用电极材料电阻率测试仪、垂直方向电阻率测试仪
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  • 迈通生产的理疗电极片具有导电性能良好,与皮肤附着力强、安全可靠使用等特点,适用于各类高、中、底频医用保健理疗康复仪器。我司可以根据客户的要求,设计制作不同规格尺寸的电极片。可根据客户需求设计外观、丝印商标及图案!理疗电极贴片产品构成:主要由纯化水、水溶性的聚合物材料、甘油、保湿剂、防腐剂组成,贴片为一次性医用耗材,不可重复使用,勿作用于受损及炎症皮肤,偶有皮肤过敏者,应及时取下,一般不需特殊处理,即可自愈。 产品优势:提高药物利用率,减少总用药量,药物经过皮肤直接进入体内,直达病灶,从而避免了药物在胃肠道被消化酶破坏、分解和经过肝脏时的首过效应以及在体内运转过程中的代谢,并避免了个体差异。进入体内的药物有效成分被直接利用,其利用率可达到60%以上,使药物总用量减少50%以上。 效果显著:理疗电极贴片由于直接在病变组织处迅速形成药物的聚集和浸润,并达到药物的有效浓度,可直接迅速的发挥药物的治疗作用。 作为国内专业的医疗器械厂商,迈通值得信赖,河南迈通实业有限公司欢迎您的咨询!请仔细阅读产品使用说明书,或在医务人员的指导下购买和使用。有关禁忌症或注意事项,请参阅产品手册!
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  • PDMS-100型压电材料摩擦纳米发电机测试系统关键词:压电,摩擦,纳米,发电前言:PDMS-100型压电材料摩擦纳米发电机测试系统作为一种能量产生单元,在其内部的电路中,由于摩擦起电效应,两个摩擦电极性不同的摩擦材料薄层之间会发生电荷转移而使得二者之间形成一个电势差;在外部电路中,电子在电势差的驱动下在两个分别粘贴在摩擦电材料层背面的电极之间或者电极与地之间流动,从而来平衡这个电势差。摩擦纳米发电机的动力源既可以是已被人们认识的风力、水力、海浪等大能源,也可以是人的行走、身体的晃动、手的触摸、下落的雨滴等从没被人们注意过的环境随机能源,还可以是车轮的转动、机器的轰鸣等。PDMS-100型压电材料摩擦纳米发电机测试系统利用摩擦起电效应和静电感应效应的耦合把微小的机械能转换为电能。这是一种性的技术并具有的输出性能和优点。它既用不着磁铁也不用线圈,在制作中用到的是质轻、低密度并且价廉的高分子材料。PDMS-100型压电材料摩擦纳米发电机的发明是机械能发电和自驱动系统领域的一个里程碑式的发现,这为有效收集机械能提供了一个全新的模式。主要技术参数:1、最大采样率50k/s,连续可调。2、分辨率16bit3、输入阻抗:1GΩ4、输入偏置电流:+200pA5、电压量程:10μV-200V6、电流量程:20nA-20mA7、电阻量程:10mΩ-200GΩ8、软件:可自动调零、设置量程、设置采集速率、设置记录时间9、可快速采集电流、电压、电阻、电荷随时间变化曲线10、 输入电压:24VDC11、 控制软件:专用控制软件12、 运行环境:Windows XP及以上13、控制模式:速度、加/速度、行程、频率、推/拉力14、有效行程:260mm(For Guide),15、最大推力@48VDC:128N;
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电极材料相关的资讯

  • 科学岛团队在水系锌离子电池电极材料研究方面取得进展
    近期,中科院合肥物质院固体所赵邦传研究员团队在高性能水系锌离子电池电极材料研究方面取得系列进展,通过磁场 -电化学缺陷工程协同作用获得了一种超长寿命的 VS2基水系锌离子电池,并探索了 VS2在柔性自愈合锌离子电池中的应用。相关结果发表在 Materials Horizons 和 Small上。   水系电池因其低成本和高安全性在大规模储能领域具有广阔的应用前景,是锂离子电池的有力补充。其中,水系锌离子电池因锌金属高的理论比容量 (820 mAh g-1)和低的氧化还原电位 (-0.76 V vs. SHE)而备受关注。然而,通常锌离子电池正极材料的电化学性能有限,负极锌枝晶生长现象严重,使得锌离子电池的能量密度偏低,循环寿命偏差。因此,设计制备高能量密度正极材料和抑制锌枝晶的生长是开发高性能锌离子电池的两个关键因素。在此基础上,进一步制备柔性电池可有效拓宽储能器件的应用领域和范围。   鉴于此,研究人员采用一步水热结合高充电截止电压下原位电化学缺陷工程制备了一种具有手风琴状的VS2材料。该VS2材料晶格发生了有益的畸变,具有丰富的空位。材料独特的结构解锁了Zn2+沿c轴方向的传输,实现Zn2+沿ab面和c轴方向的3D传输,并可有效减小锌离子与VS2之间的静电相互作用,材料的比容量和倍率性能较为优异。同时,研究人员通过引入磁场的方法调节了电池中锌离子的运动方式,抑制了锌枝晶的生长,实现7400圈的超长循环寿命。   此外,团队通过简单的水热方法在柔性碳泡沫(CF)基底上生长了VS2纳米片阵列,制备了柔性VS2电极材料(VS2@CF),探索了VS2在柔性锌离子电池方面的应用。得益于CF的高导电性和3D多孔骨架结构,VS2@CF表现出优异的倍率性能(5 A g-1时172.8 mAh g-1)和循环稳定性(1 A g-1下1000次循环后130.2 mAh g-1)。更重要的是,由VS2@CF正极、CF支撑的Zn负极和凝胶电解质组装的准固态电池VS2@CF//Zn@CF同样表现出优异的倍率性能( 0.2 A g-1时261.5 mAh g-1,5 A g-1时149.8 mAh g-1)和循环稳定性(1 A g-1下100次循环后126.6 mAh g-1)。VS2@CF//Zn@CF全电池还表现出良好的柔韧性和自愈性能,在不同弯曲角度下都具有较高的比容量,被剪开能迅速自愈合,并且愈合后能正常充放电。   合肥物质院固体所博士研究生毛云杰为论文第一作者,高能物理研究所散裂中子源科学中心司建国博士后对论文的部分结果进行了理论解释。该研究工作得到国家重点研发计划、安徽省重点研发计划、合肥大科学中心高端用户和合肥物质院院长基金等项目的支持。图 1. Zn-VS2 AZIB的结构示意图及电化学性能: (a) 结构示意图; (b) 循环性能; (c) 富含空位 VS2与其它类似结构正极材料的 Ragone图; (d)由 Zn-VS2电池供电的 LED灯光学照片。图 2. ( a)不同弯曲角度下的 VS2@CF//Zn@CF光学照片。 VS2@CF//Zn@CF电池的( b)循环性能和( c)倍率性能;( d)不同弯曲角度下的 GCD曲线;( e)由 VS2@CF//Zn@CF准固态电池点亮的商用 LED灯条。
  • 德国元素 | 新能源汽车行业电极材料分析解决方案
    德国元素Elementar | 新能源汽车行业电极材料分析解决方案对于新能源领域的发展来说,电池是关键的环节,也是近年来产业链中投资火热的领域之一。动力电池性能指标主要有储能密度、循环寿命、充电速度、抗高低温和安全性五个维度,其中储能密度和安全性是两大刚需,凭借这两点磷酸铁锂电池和三元锂动力电池跻身主流市场,分别应用于电动客车和电动乘用车市场。 三元锂动力电池是锂电池的一种,是指采用镍钴锰酸锂做正极材料的锂电池。而另一种锂离子电池阳极材料是磷酸铁锂,化学式为LiFePO4,主要用于各种锂离子电池。随着电池行业的快速发展,相关公司针对于现有的三元锂电体系,提出了无钴电池材料的研发方向,由于钴的价格比较昂贵,可以通过增加镍的含量,来增加能量密度和降低成本。 硅材料是目前已知的拥有最高理论比容量的负极材料,作为锂电池负极,在提高动力电池性能上有着巨大的潜力,并且工业上大规模应用的时间窗口已经来临。但是,硅负极材料具有较高的体积膨胀,纯硅作为锂离子电池负极材料时极易粉化、脱落,从而与电解液不断形成新的SEI膜,其电化学性能较差。因此硅碳复合材料是作为锂离子电池负极材料的理想选择。而对于以上的锂电池材料来说,碳硫元素含量的测量至关重要。因为这两种元素含量的范围会对锂电材料的充放电速率,电池容量以及电化学性能有很大影响。这里选择了来自于德国元素的inductar CS cube对于这三种材料进行测量:inductar CS cube 红外碳硫仪应用领域:黑色系金属合金,有色金属,有色金属,碳化物及陶瓷材料,地质矿物,电极材料的碳硫分析。特点:创新性坩埚设计,无需动力气清洁型燃烧(低灰尘和尘屑),无需外接吸尘器加热的除尘过滤器,配备了高效的风冷水冷装置可自由程序变化输出功率的感应炉 可自由程序变化的注氧流速燃烧过程可由光学摄像系统观察专利球夹设计,实现免工具维护
  • 城市环境所在废弃生物质多孔碳电容脱盐电极材料研究中取得进展
    近日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队(污染防治材料与技术研究组)在废弃生物质多孔碳应用于电容脱盐方面取得新进展。该研究揭示了提高碳电极材料石墨氮含量对增强电容脱盐性能的内在机制。 碳材料因储量丰富、环境相容性高,成为电容去离子(Capacitive deionization,CDI)电极材料研究的热点。然而,制备良好亲水性、高比表面积、适合孔径分布、高导电性、稳定电化学性能的碳电极材料颇具挑战性。因此,亟需发展一种绿色、低成本的方法来制备具有特定形态或孔隙结构的杂原子掺杂碳电极材料。近年来,杂原子掺杂工程为制备高性能CDI电极材料提供了新思路。基于此,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队以溶解有废弃蚕茧的汰头废水为氮和碳源,运用ZnCl2活化-碳化工艺制备了氮掺杂分级多孔碳(NPC),并将其作为电极材料用于CDI脱盐,实现废弃物资源化(如图)。研究发现:提高石墨氮含量可有效降低电极材料本征电阻,减小脱盐能耗;同时可增加电极材料内部缺陷形成赝电容吸附位点,进一步增大脱盐容量。优化后的NPC-1.5电极材料的电吸附容量可达22.19 mg g-1,平均脱盐速率为1.1 mg g-1 min-1,优于已报道的活性炭和其他多孔碳电极材料;经过50次循环利用后,NPC-1.5仍能保持初始电吸附容量的97%,表明该材料在海水淡化方面具有应用潜力。 相关研究成果以Silkworm cocoon waste-derived nitrogen-doped hierarchical porous carbon as robust electrode materials for efficient capacitive desalination为题,发表在《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal)上。研究工作得到国家自然科学基金面上项目和中国科学院青年创新促进会等的支持。  NPC的制备及其CDI脱盐示意图

电极材料相关的方案

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  • 前几天讨论电极材料,关于银电极的来源依据。

    前几天讨论电极材料,关于银电极的来源依据。

    在标准ASTM E1086中提到http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401022302_486460_1617441_3.jpg我简单翻译了一下,大概意思是:7.2 对电极——对电极的直径范围为 3mm~6mm(取决于设备厂家),电极尖一般加工成 90 °或 120°。对电极可选用银棒、圆锥钨棒或者其它材料,前提条件是这些材料能满足相同的精密度和偏差要求。

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