• 2025-04-12
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     甲醇(Methanol)又称羟基甲烷、木醇(wood alcohol)或木精(wood spirits),是一种有机化合物,是结构最为简单的饱和一元醇,其化学式为CH3OH/CH4O。分子量为32.04,沸点为64.7℃。甲醇有“木醇”与“木精”之名,源自于曾经其主要的生产方式是自木醋液(为木材干馏或裂解的产物之一)萃取。现代甲醇是直接从一氧化碳,二氧化碳和氢的一个催化作用的工业过程中制造。甲醇很轻、挥发性强、无色、易燃,并有与乙醇(饮用酒)非常相似的气味。但不同于乙醇,甲醇毒性大,不可以饮用。通常用作溶剂、防冻剂、燃料或乙醇变性剂,亦可用于经过酯交换反应生产生物柴油。   古埃及人在遗体保存技术防腐的过程中,使用了包括甲醇的混合物质以保存尸体。然而,直到1661年,罗伯特·波义耳才首次分离出纯的甲醇,方法是蒸馏黄杨(黄杨木)。它后来被称为“pyroxylic spirit”。1834年,法国化学家让-巴蒂斯特·杜马和尤金·皮里哥确定了它的元素组成。在2006年,天文学家利用射电望远镜在焦德雷尔班克天文...
  • 2025-02-13
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        2025年2月10日,为深化广南县与中俄工程研究院在生物资源开发、重点产业发展等领域的合作,广南县代表团县长陈伟、县政协主席李贵洪,县委常委王兆光,副县长余涛及相关部门负责人赴中俄工程研究院进行实地考察,并进行了深入的洽谈合作会议。    双方就合作事宜进行了初步交流。 1.陈伟县长首先对中俄工程技术研究院长期以来对广南发展的支持表示感谢,并介绍了广南县在铁皮石斛、蒜头果、八宝米、油茶、茶叶、高峰牛等生物资源方面的丰富储备及产业基础。 2.王庆生院长表示,广南县具有独特的资源优势和良好的营商环境,经过前期双方的考察和对接,坚定了在广南投资合作的信心和决心。 3.双方就合作方向、合作模式及具体项目进行了深入探讨,并达成了初步共识。 4.双方明确了在生物资源开发、重点产业发展等领域的合作方向和目标。 5.双方表示将继续加强沟通对接,争取在各领域发展上探索更多可能性,达成更多实质性合作。 6.广南县将积极配合中俄工程研究院,强化要素保障,确保合作项目顺利推进。   最后,考察组深入了解了研究院...
  • 2025-01-18
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    一、锂电池的发展方向 随着锂电池在电动汽车、智能手机等市场的应用不断扩大,对锂电池的要求也不段提高。未来锂电池的发展方向主要包括:能量密度的提高、安全性的提高、成本的降低等方面。   1.提高锂电池的能量密度 电池的能量密度指的是:单位体积或单位重量的电池所储存的电能。与液态电池和刀片电池相比,固态电池的能量密度最高。目前,锂电池的能量密度已经达到了较高的水平,但仍有进一步提高的空间,以进一步提高电池的续航能力。 2.提高锂电池的安全性和稳定性 锂电池的安全问题是当出现一些外力撞击或者内部短路以及一些不可控的安全事故时,电池在短时间内会发热,发热后的连环的链式反应是安全的最关键的问题。主要原因如图: 安全问题比较常见的发生于智能手机的充电过程发生爆炸。 固态电池就是一个很好的解决方案。如果采用固态电解质替代可燃的体系,就有可能实现链式反应的阻隔;还可以采用一些水系的溶剂,也可以实现阻隔。 3.提高锂电池的环保性 锂电池虽然不含铅镉汞等重金属污染,但报废的锂电池对环境仍有明显的危害性。锂电池中含有丰富...
  • 2025-01-06
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    导读:正极材料是决定锂离子电池性能的关键材料之一,也是目前商业化锂离子电池中主要的锂离子来源,其性能和价袼对锂离子电池的影响较大。   正极材料是决定锂离子电池性能的关键材料之一,也是目前商业化锂离子电池中主要的锂离子来源,其性能和价袼对锂离子电池的影响较大。目前研制成功并得到应用的正极材料主要有钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料镍钴锰酸锂(NCM)和镍钴铝酸锂(NCA)等。   钴酸锂(LCO):适合小型电池,实际容量不高   钴酸锂是第一代商业化正极材料,在几十年的发展中逐渐改性和提高,可以认为是最成熟的锂离子电池正极材料。钴酸锂具有放电平台高、比容量较高、循环性能好、合成工艺简单等优点。但该材料含钴较多,成本较高。   钴酸锂仍是小型锂电池的最佳选择。目前在3C电子电池中,大多数仍使用钴酸锂而并非比容量更高的三元材料,原因是钴酸锂材料的压实密度大于三元材料,即单位体积内能容纳的钴酸锂量更多。在更为重视体积密度的小型电池中,钴酸锂占有着一席之地。   钴酸锂理论容量高,但实际...
  • 2024-10-18
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    隔膜作为电池的关键部分,其主要作用是:隔离正负极,防止电池短路;传输离子,使电池在充放电过程中离子和电子形成回路。为了满足电池工作的要求,隔膜必须满足以下基本条件:
  • 2024-09-28
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    科学家们发现了一种稳定且高导电性的锂离子导体,可用作固态锂离子电池中的固体电解质。固态锂离子电池使用固体电解质,不易燃,与液体电解质电池相比,具有更高的能量密度和离子迁移数。 这些功能使它们成为传统液体电解质电池主导市场(包括电动汽车)的潜在替代品。 尽管有这些优点,固体电解质仍存在缺点,例如锂离子电导率较低以及难以维持电极与固体电解质之间的充分接触。...
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