2025-01-10 17:04:47燃料电池技术
燃料电池技术是一种直接将化学能转化为电能的装置技术,无需经过燃烧过程。它通常由阳极、阴极和电解质组成,通过电化学反应产生电流和热能。燃料电池具有高能量密度、低排放、高效率等优点,广泛应用于汽车、航空航天、分布式发电等领域。常见的燃料电池类型包括质子交换膜燃料电池(PEMFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)等,是未来清洁能源技术的重要组成部分。

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2018-11-10 20:16:33燃料电池技术的目录
 
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2023-06-05 13:00:08第四届电池技术研讨会在东莞顺利召开!
       2023年5月27日,由材料人主办,Waters TA仪器协办的第四届电池技术研讨会在东莞松山湖顺利举办。       会议共计组织了11个报告分享,其中沃特世李欣蔚经理主讲了《色谱质谱技术在动力电池机理研究、产品开发和质控中的应用》;       TA仪器流变学专家李润明博为大家带来了《锂电池用胶的流变表征》的精彩讲解。       现场展台粉丝互动氛围也非常热烈,对我司在锂电池材料特性分析领域的最 新解决方案产生了浓厚的兴趣。       除了线下参会人员,线上报名更是超过500人,其中约70%来自高校和科研源所,30%来自新材料企业及投资机构。直播观看人数累计超过1500人,最 高瞬时在线人数达到400人。会议取得圆满成功!
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2023-05-12 17:14:47皓天参加第十五届深圳国际电池技术展览会
2023年5月12日 星期五 雨天CIBF2023第十五届深圳国际电池技术交流会/博览会我们东莞皓天将在12号馆 展位号:12B1023邀您一起共享展会新商机和好品质的环境试验箱哦参会时间:2023-5-16至18日地址:深圳国际会展中·心(宝安去福海街道展城路1号)我们一起不见不散!
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2022-12-12 12:15:42强文推荐&有奖互动 | 通过流变学推进锂离子电池技术的发展(二)
引言全固态电池是一种新的电池体系,采用固态电极和固体电解质取代传统的液体或聚合物凝胶电极和电解质。范德比尔特大学机械工程、材料科学以及化学和生物分子工程系的研究人员研究了全固态电池 (ASSBs) 中复合电极的油墨配方。 全固态电池中的电极涂层复合电极的量产依赖于集合电极固体材料、粘结料和溶剂的油墨的生产。油墨工程包括优化油墨的流变性、聚集行为和稳定性,以实现所需的涂层工艺,从而提高ASSB中复合电极的性能。由Shen、Dixit、Zaman、Hortance、Rogers和Hatzell组成的范德比尔特团队使用TA仪器的Discovery混合流变仪来评估溶剂和粘结料的不同组合。他们发现,松油醇溶剂和聚乙烯醇缩丁醛(PVB)粘合剂(电池行业不太常见的组合)可以提高固-固界面润湿性和粘附性,同时改善动态表面张力和流变性能,从而改善电极和容量性能。流变学测量帮助他们确定这种理想的组合。流变学对于设计油墨制造过程和确定可行的工艺条件至关重要。来自蒙特利尔大学化学系的研究人员 Khakani、Verdier、Lepage、Rochefort、Prébé、Aymé-Perrot和Dollé、Hutchinson和Total SA采用一种不同的方法,设计一种无溶剂工艺来简化复合锂离子电池电极的制造,这种工艺更具环境可持续性和成本效益。他们的干法工艺使用聚合物加工助剂 (PPA),避免了基于溶剂的湿电极加工的传统问题。他们的干涂层需要具有足够黏度的均一混合物来均匀地涂覆电极。TA仪器的Discover混合流变仪(DHR)帮助研究人员优化他们的混合物,并确定应用该混合物所需的剪切力范围。他们得到的混合物具有理想的黏弹性,并在全电池测试中被证明是成功的,为更环保和低成本的电池制造铺平了道路。固体聚合物电解质尽管大多数商用电池使用液态有机电解质,但这些有机溶剂易燃,并不适用于所有应用。目前有研究人为固体聚合物电解质(SPEs)是一种更安全的替代品,其可燃性降低,机械性能提高,有助于抑 制枝晶的形成。伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的Brian Jing和Christopher Evans从具有动态共价交联的聚合物网络中开发了SPE,提高了电解质的安全性和性能,兼具可持续和可回收性。他们开发了聚环氧乙烷(PEO)网络,并研究了 LiTFSI 盐对其转变温度的影响。成功设计电池材料的其中一个关键点是了解材料在不同温度下的行为。这对基于PE的材料更为重要,因为其模量在加热过程中会大幅下降。Jing和Evans使用TA仪器的Discovery混合流变仪来确定他们基PEO的SPE 的模量随温度的变化。他们观察到,虽然材料在更高的温度下变得更软、更易流动,但所产生的材料的剪切模量却大于1MPa。这是一项重要成就,因为这些材料的高模量可能有助于在电池最 终使用温度较高的情况下抑 制枝晶形成,同时网络结构的化学属性保证了高导电性。使用硼酸酯形成动态共价交联也可以在 30 分钟内将电解质溶解在纯水中并回收原料单体。这些电解质在机械损伤后还表现出自修复性,同时保持95%以上的导电和机械性能,这进一步巩固了该行业为实现更好的电池可持续性而在可回收和可再加工材料方向发展所做出的努力。流变学持续推动电池创新正如这些研究实例所表明的,对锂离子电池的高需求正在全 球范围内挑战制造业的极限,使得在材料开发阶段思考工艺优化变得更加重要。随着创新以惊人的速度发展,世界各地的实验室都在努力开发性能和安全性适当平衡的电池。这些例子说明了流变学是科学家设计和高效生产更安全、性能更好的电池的关键技术。他们研究背后的驱动因素–更快的生产过程、更高的安全性、卓 越的终端使用性。我们不断改进电池生产和产品时,电池科学家可以自信地学习他人的突破,并采用他们的技术。有奖问答关于TA仪器在锂电池流变方面的应用您了解多少?下面就来参与我们的有奖问答环节吧!TA仪器-锂电池系列知识问答(二)2022年12月9日-12月13日期间请先关注TA仪器公众号后扫描下方二维码参加答题试题答案和最 终排名将在考试结束后公布1~10名将获得TA多功能数据线一枚
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2023-05-23 16:05:36分离更智能 | GC-FID:通过ASTM方法D5501-20对市售柔性燃料汽油(E85)进行常规灵敏度分析
自21世纪初以来,美国环境保护局(EPA)实施了一系列举措来促进可再生燃料的引入和使用,目标是到2022年将1360亿升可再生燃料与汽油混合。目前,乙醇是美国交通运输使用的主要可再生燃料。同时,使用高乙醇含量汽油混合燃料(即柔性燃料)的汽车产量有所增加。这种燃料因其温室气体排放减少(与汽油相比至少减少40%)以及与传统的高石油含量汽油混合燃料相比在运输和储存过程中挥发性/蒸汽损失减少而受到关注。在使用柔性燃料之前,需要对其进行分析,以确定其中的乙醇和甲醇含量,从而支持对产品质量的评估,以确定其最 终用途。ASTM方法D55016(最 近一次更新于2020年)提供了使用150米的详细烃分析(DHA)分析柱分析柔性燃料的指南。柔性燃料允许乙醇含量介于51%至83%w/w之间,而甲醇含量不能超过0.6%w/w。目标分析物浓度的范围很广,因此需要稳定的定量过程。长分析柱提高了甲醇从共流出C4烃异构体中的分离度。珀金埃尔默GC 2400系统可根据ASTM方法D5501分析E85的性能。GC 2400系统为ASTM方法D5501- 20分析提供了理想的分离效率和定量重复性。只要操作员连接到VPN,珀金埃尔默 SimplicityChrom™色谱数据系统(CDS)软件和分体式触摸屏界面就可实现直观、高通量的实验室工作流和实时数据监控。珀金埃尔默 Elite DHA-150色谱柱为极性烃分析提供了惰性分离环境和出色的峰形。该系统在测试中显示出良好的分析精度。在柔性燃料中测得的乙醇具有1.15%的相对标准偏差(RSD),表明重复性非常高。甲醇的RSD稍大,但仍在可接受的范围内,原因在于甲醇在样品中的浓度较低。这些数据证明了GC 2400系统在大范围样品浓度下对燃料酒精分析的稳定性,该性能使其成为ASTM D5501-20分析的理想解决方案。图1. 乙醇、甲醇和庚烷的校准设定结果。注:在5个标准品中的3个中,庚烷保持在10%的浓度;给出了该平均值结果。根据ASTM D5501对柔性燃料(E85)的分析对于确定燃料中乙醇和甲醇的含量以评估产品质量非常重要。GC 2400系统执行的结果达到或超过了ASTM D5501的要求。GC 2400系统显示了良好的分析精密度,同时在较宽的样品浓度范围内显示了燃料酒精分析的可靠性。n=5次样品分析的重复性测试结果MDL浓度结果在线性范围的最 低端显示出高精密度方法检出限以及置信上限和置信下限创新的GC 2400系统为分析人员带来了全新的操作体验。触摸屏配有可定制的LED彩灯和提示声响,提供状态更新和提示,让您无论在实验室内外都能对GC的重要信息一目了然-帮助您更快地做出更好决策。在容易操作的SimplicityChrom CDS软件驱动下实现GC系统的自动化流程此外,凭借便捷的仪器维护操作,GC 2400系统大大提高了生产效率,延长仪器运行时间。借助Asset Genius™实验室监控解决方案,可以通过自动收集、可视化和报告关键性能数据,深入了解最重要的实验室资产,包括GC 2400平台,从而为科学家节省时间。借助24X7监控和警报提示,帮助您对仪器资产和实验室环境充满信心。分体式触摸屏,助您随时随地做出决策可定制LED彩灯和提示声响,展示实时状态SimplicityChrom CDS软件小体积,多功能快速高效的柱温箱易维护扫描下方二维码,获取产品应用手册
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