首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
从一个小点发生爆炸,释放出的巨大能量形成了基本粒子,基本粒子又组成了宇宙原始的氢、氦及锂等元素,这些元素进一步形成其它元素,最终形成各种星体,这是宇宙大爆炸理论为我们构想的宇宙形成过程。根据目前宇宙的特点,科学家可以预测宇宙形成时的锂的含量,并通过实际观测古老星  相似文献   

2.
《科技风》2020,(3)
在人类探求出的已知金属当中,锂元素的原子量不仅是最小的,而且里面的金属也是最轻的。因为锂元素自身拥有的电极电位以及电化学当量是非常高的,而且锂元素电化学的比能量拥有着相当高的密度,因此,若是将锂元素与一些适当的正极材料进行匹配,就可以得到高能量的电池。自从锂电池被商品化之后,对锂电池负极材料的研究,主要分为以下七种:即锂电池的硅基材料、锂电池的氮化物、锂电池的石墨化碳材料、锂电池的锡基材料、锂电池的新型合金材料、锂电池的无定型碳材料以及锂电池其他方面的材料。在此背景下,本文对锂电池当中的这些负极材料进行了研究,并对其进行了展望分析。  相似文献   

3.
科技新闻     
<正>中国在硅基超亲电解液锂电池隔膜研究上获进展能量型锂金属电池作为下一代电化学储能技术,是电动汽车、航空航天等领域发展的基础。然而,在构建高比能锂金属电池的条件(如欠锂、低电解液用量等)下,锂枝晶不可控生长和中间产物穿梭等问题制约了产业化进程。与其他策略相比,隔膜的表界面调控可耦合正、  相似文献   

4.
《黑龙江科技信息》2014,(23):I0006-I0006
<正>[导读]徒步旅行者的每一次脚跟着地都会释放足以点亮灯泡的能量。工作原理:1、一个传动系统用脚跟落下的能量驱动磁性转子旋转;2、转子旋转使线圈产生电流;3、电流沿着电线流动,进入鞋面上的锂聚合物电池。徒步旅行者的每一次脚跟着地都会释放足以点亮灯泡的能量。为了不浪费这种能量,一位工程师、狂热  相似文献   

5.
有那么一种轻得出奇的金属,把它扔进水里浮而不沉,也可以浮在煤油上它差不多比水轻一半,普通的竹子比它重,有些木材还比它沉。若是用它来做一架飞机,两个人就可以抬起来。这就是锂,它是自然界中体重最轻的金属,比著名的轻金属铝还轻80%。年青化学家的发现  相似文献   

6.
加拿大滑铁卢大学的研究人员近期称,他们制成了一种比传统锂电池容量大3倍的硫锂电池原型。相关研究当日发表在《自然·材料》杂志网络版上。锂硫电池具有十分广阔的应用前景,化学家们已经为此进行了近20年的研究。硫和锂被认为是最为理想的一种电池材料,这两种化学物质的结合不但能提供高密度的能量,  相似文献   

7.
锂/亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池具有诸多优点如较高的比能量、宽范的工作温度、高工作电压储存寿命长、使用寿命和适应性优异等。但是同时也带来了电压滞后、安全性能不佳等缺陷。结合锂/亚硫酰氯电池的结构、工作原理以及其发展研制的应用情况,着重分析这种电池的利弊,以供不同的工程需求选用  相似文献   

8.
赖仲达 《大众科技》2012,14(4):66-68
大爆炸究竟是否符合科学根据,它违反能量守恒吗?宇宙大爆炸是否只是两个平行宇宙膜之间的碰撞?由于时间的无限性,或许可以得出一个结论:假定大爆炸真的不是宇宙的开端,根据近奇点定理,宇宙必然有一个开端,且一股能量一直保存于这个开端前后,这股能量是真空零点能的来源。宇宙中的时间不过只是能量转换(变换)的过程罢了。钟慢效应依据此解,也只不过是能量的碰撞而已,空间和时间只是两个相对的、却又密不可分的两个有能量体和非能量体罢了。由此我们可以得出,时间,秒,只是人的一种定义,它不真实的存在,但它又可以显现出物体运动的过程,但必须有一个参考系作为两物体相对的前提。  相似文献   

9.
《科学大众》2014,(4):11-11
<正>微波是一种电磁波,这种电磁波的能量比通常的无线电波大得多。它碰到金属就发生反射,还可以穿过塑料等绝缘材料而能量不减。但是,它的克星是水,微波遇到有水分的食物,不但不能透过,其能量反而会被  相似文献   

10.
暗能量之谜     
现代天文学的三朵乌云:暗物质、暗能量、“先锋号”反常,是当前天文学最前沿的研究领域,而暗能量是其中最为神秘的。对于暗物质,虽然现在还不清楚它的实质,但可以从它的引力效应表明其存在,并且还能估计出它的数量约为可观测(用各种波段)物质的6倍。而暗能量更模糊,不仅没有引力效应,可能还有相反作用。  相似文献   

11.
<正>打开元素周期表,我们会发现,锂元素位于第三位,在它之前是氢和氦。氢和氦是宇宙中含量最多的两种元素,而且天文学家根据大爆炸理论推算出的氢含量、氦含量的数值,与通过对宇宙观测得到的数值是一致的。然而锂元素在宇宙中的含量却让天文学家很意外。通过观察银河系的天体,他们发现锂元素的同位素之一锂﹣7(原子核中含有3个质子和4个中子)在各个星球上的丰度都差不多。这个现象表明,锂元素可能早在  相似文献   

12.
用硅粉、粉煤灰和锂渣为掺和料等量取代水泥,采用L16(43)正交表进行试验设计,利用极差分析方法处理试验数据。试验结果表明:适量的硅粉可以增加混凝土流动性和后期强度,降低混凝土早期强度,硅粉过量时,混凝土流动性和强度均有所降低;粉煤灰和锂渣可以增加混凝土流动性,对混凝土后期强度影响较小,但会降低混凝土早期强度;硅粉、粉煤灰和锂渣对混凝土拉压比影响较小;可以借助极差分析手段制备具有特定功能要求的混凝土。  相似文献   

13.
高温条件下吸收CO2材料的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在不同温度下利用高温固相反应合成了硅酸锂材料.用X射线粉末衍射技术表征7合成材料,用差热一热重技术分析了硅酸锂材料在高温下吸收CO2的性能。试验结果表明,硅酸锂材料约从500℃开始加速吸收CO2,并在约700℃达到最大值;温度高于700℃后.又分解并放出CO2,从而可以实现对CO2回收和利用。合成硅酸锂材料时的温度越高,对CO2的吸收值也相应提高.  相似文献   

14.
《科技风》2017,(16)
当今社会,人们的生活质量越来越高,对电的需求量也越来越大。火电厂具有比较成熟的发电方式和发电技术,它承担着我国最主要的发电任务。汽轮机是火电厂发电主要依靠的设备之一,它消耗能量比较大,因此,要想提高火电厂的运行能量的消耗,可以从降低汽轮机的运行节能降耗入手。  相似文献   

15.
无功功率补偿在电力系统中是用来建立交变磁场和实现能量转换的,它可以起到提高电网功率因数的作用,提高电能的利用率。  相似文献   

16.
正在国家自然科学基金项目(项目批准号:11390371,11603037,11473033,11490560,11505117,11573032和11605097)等资助下,以中国科学院国家天文台为首的科研团队依托我国大科学装置郭守敬望远镜(LAMOST)发现了一颗奇特天体,它的锂元素(Li)丰度约是同类天体的3000倍,这是目前人类已知锂元素  相似文献   

17.
文章介绍了锂在科技、经济发展中日益增长的市场需求,锂盐生产的发展趋势以及中国丰富的盐湖锂资源与开发前景。认为盐湖锂资源的可持续开发应立足于资源综合利用,着眼于锂资源的高值化开发,并就建设盐湖锂盐开发、资源综合利用示范基地和发展锂电池发表了见解。  相似文献   

18.
世界锂资源供需形势展望   总被引:5,自引:1,他引:4  
锂主要用于铝冶炼、空气处理、润滑剂、锂电池以及陶瓷和玻璃这五大消费部门中。近年来新能源汽车快速发展对锂电池的需求引发了人们对锂资源的高度关注。本文运用部门预测法,对2015-2025年世界各国对锂的需求进行综合分析,分析认为:①石墨烯与燃料电池技术发展缓慢的用锂高值情景下,锂需求会逐渐上升。2015年、2020年与2025年的全球锂需求为3.2、5.1、9.6万t;石墨烯与燃料电池技术发展快速的用锂低值情景下,锂需求达到顶峰后下降。2015、2020与2025年全球锂需求分别为3.2、4.9、4.2万t;②用锂高值情景下,全球锂资源消费结构会发生明显变化,锂电池成为第一大消费部门,2025年全球锂消费结构为电池66%,陶瓷和玻璃20%,润滑脂4%,空气处理2%,电解铝0.08%;用锂低值情景下,2025年陶瓷和玻璃以41%的消费占比继续保持第一大消费部门,其余部门的消费结构为电池25%,润滑脂10%,空气处理6%,铝冶炼0.19%;③全球锂资源丰富,储产比高达371年,2015-2020年全球锂产能将至少达到9.2万t,2015-2020年仍将持续供过于求的状态。用锂高值情景下,锂资源在2020年以后有供应趋紧的可能;用锂低值情景下,锂市场将持续供过于求的趋势。  相似文献   

19.
电流随着温度改变当半导体受到热的影响的时候,随着它本身的温度的改变,它的导电能力有極大的改变。这是由于温度升高使半导休内的原子振动加强,使价电子获得等于或者大于激活能的能量,这样它就可以脱离它原来所屬的原子的束縛而成为自由电子,或者形成空穴。在这里,激活能就是指使价电子脱离原子束縛的能量。如果用能帶来表  相似文献   

20.
锂离子电池在便携式电子产品中占据主导地位,已经渗透到电动车市场,并将进入电网储能市场。根据应用情况,经常需要在能量、功率、循环寿命、成本、安全性等各种性能参数之间进行调整,这使材料学面临严峻挑战。目前的锂离子电池以嵌入式反应电极和有机液体电解质为基础单元。为了提高能量密度或优化其它性能参数,正被大力开发的是基于固体电解质和锂金属阳极的嵌入反应和转化反应为主的新型电极材料。本文通过对锂离子电池技术的研究现状、进展和面临的挑战进行了展望并提出了切实可行的近期战略。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号