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能源材料油含量分析儀的主要用途有哪些?

閱讀:399        發布時間:2021-10-11
  化石能源過度使用造成環境污染,危害人類生存,需要開發環境友好的潔凈能源-綠色能源(太陽能、風能、地熱、潮汐能和河流勢能)。為防止化石能源耗盡,需開發新能源,如核能(裂變與聚變)等。能源技術發展的基礎是材料,新能源材料是推動新能源快速發展的重要保障。新能源材料一般包括超級電容器材料、電池材料、超導材料、光伏太陽電池材料、磁性材料、納米材料和核材料等。
  能源材料油含量分析儀能根據其有色金屬性質進行分析,如在制備電池正負極材料中涉及的活性炭,活化采用有色金屬鋅離子還是鉀離子,制備出來的活性炭電極材料的吸脫附性能大有不同。風電、光伏發電的關鍵是儲能技術,電池儲能仍然是主要儲能技術之一。
  例如液流電池:
  早期使用的是“硫化鈉/多硫化鈉”氧化還原電對及“溴/溴化物”電對構成的電池。雖然這項技術已近實用化,但由于正負兩半電池儲液罐里面的電解液是兩種不同的溶液,因此存在電解液交叉污染的問題。
  電極材料是影響和制約液流電池性能(可靠性、耐久性)的關鍵材料。其中:金屬類電極材料存在電化學可逆性差、易形成鈍化膜、成本高等缺點,限制了其發展;碳素類電極材料親水性、吸附性不好,因此需要通過如熱處理 (溫度控制在400~550 ℃)、原子摻雜處理(氮、氧、硫)、酸處理和引入催化劑(碳納米管、石墨烯)等方法對其進行改性處理。改性后發現,碳納米管活化可逆性顯著提高,電荷傳遞電阻大幅降低,活性炭活化提高表面積,增加活性位,提高了電池的電壓和能量效率。
  電解液是含釩離子的硫酸溶液(VOSO4),正負半電池電解液使用的是同一種溶液,因此VRB電池不存在因正負電解液不同而引起電解液的污染現象。可從制備(濃度、穩定性、電化學活性等)方面添加穩定劑,還可以對穩定劑進行改造和優化來提高電解液的性能。

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