氮化釩的結構組成
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河北鋼鐵承鋼氮化釩鐵檢化驗標準填補國內空白
9月23日,由全國生鐵及鐵合金標準化技術委員會授權河北鋼鐵集團承鋼起草的氮化釩鐵系列檢化驗行業標準順利通過專家組審定,填補了國內行業相關領域的空白。 氮化釩鐵是一種鋼鐵材料中微合金化的釩合金添加劑,性能優于釩鐵和氮化釩,可廣泛應用于高強度螺蚊鋼筋、高強度管線鋼、高強度型鋼等產品生產。 氮化釩
合肥研究院在氮化釩超級電容器材料研究中取得進展
近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所功能材料物理與器件研究部研究員朱雪斌課題組在氮化釩(VN)超級電容器材料研究中取得進展。研究人員采用溶液法在硅基片上制備出多孔VN薄膜,該薄膜顯示出優異的超級電容器性能。相關研究成果以Solution-processable hierarchica
釩電解液回收提釩樹脂
#釩電解液回收提釩樹脂 釩是一種重要的戰略金屬具有硬度大、抗拉強度強、熔點高等優點主要應用于冶金、電池、核材料、航空航天及能源等領域。釩電池全稱全釩氧化還原液流電池具有環境友好、循環壽命長、能量效率較高等優點,釩電解液是釩電池的關鍵部分由釩離子和硫酸組成正極為VO2+/VO2+氧化還原電對,負極為V
朱雪斌課組制備的氮化釩多孔薄膜顯優異的超電容器性能
近期,中科院合肥研究院固體所功能材料物理與器件研究部朱雪斌研究員課題組在氮化釩(VN)超級電容器材料研究方面取得進展。科研人員首次采用溶液法在硅基片上制備了多孔VN薄膜,該薄膜顯示出優異的超級電容器性能。相關研究結果以“Solution-processable hierarchical-poro
全釩液流電池用電解液--釩電解液中釩離子含量的測定
本標準規定了全釩液流電池用電解液的要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存及質量證明書與訂貨單(或合同)的內容。 本標準適用于硫酸體系的全釩液流電池用電解液。 要求 產品分類 產品按照釩離子價態不同分為三個品種;3價電解液,3.5價電解液,4價電解液。每個品種根據
全釩液流電池用電解液--釩電解液中釩離子含量的測定
范圍本標準規定了全釩液流電池用電解液的要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存及質量證明書與訂貨單(或合同)的內容。本標準適用于硫酸體系的全釩液流電池用電解液。要求產品分類產品按照釩離子價態不同分為三個品種;3價電解液,3.5價電解液,4價電解液。每個品種根據雜質含量分為兩個等級: 一級品及
釩電池的定義
全釩氧化還原液流電池,簡稱為釩電池(Vanadium Redox Battery,縮寫為VRB),是一種活性物質呈循環流動液態的氧化還原電池。
什么是釩電池?
全釩氧化還原液流電池,簡稱為釩電池(Vanadium Redox Battery,縮寫為VRB),是一種活性物質呈循環流動液態的氧化還原電池。
什么是釩電池?
釩電池,全稱為全釩氧化還原液流電池。乍一看這長串的名字,是不是有點懵。
N235從石煤提釩酸浸液中直接萃取釩
研究了N235從石煤硫酸浸出液中直接萃取釩的工藝參數,考察N235體積分數、萃取時間、萃取溫度、相比等對釩萃取率的影響。結果表明,最佳萃取工藝參數為:N235體積分數40%、有機相與水相相比1∶4、25℃萃取6min,釩兩級總萃取率為97.82%;以0.8mol/L的碳酸鈉溶液為反萃劑、有機相與水相
N235從石煤提釩酸浸液中直接萃取釩
:研究了N235從石煤硫酸浸出液中直接萃取釩的工藝參數,考察N235體積分數、萃取時間、萃取溫度、相比等對釩萃取率的影響。結果表明,最佳萃取工藝參數為:N235體積分數40%、有機相與水相相比1∶4、25℃萃取6min,釩兩級總萃取率為97.82%;以0.8mol/L的碳酸鈉溶液為反萃劑、有機相與水
釩的痕量分析
釩廣泛分布于自然界中,在地殼中的總含量排在金屬的第22位,約為0.02% — 0.03% 。釩主要存在于巖石礦物中,鋼鐵、淤泥、廢水、食品甚至于人的頭發中也含有微量釩。隨著社會的不斷發展,人們對釩的認識也越來越深入。首先,釩具有生物活性,是人體所必需的微量元素之一。但體內釩過量,則可刺激呼吸、消
釩電池的運行優勢
釩電池的運行優勢1)安全性好釩電池使用的正、負極電解液均為極不易燃的無機水溶液(后面章節會重點介紹),有多安全呢?即使正、負極電解液意外發生混合也不用擔心。大家都是釩離子家族(正極電解液為5價釩和4價釩,負極電解液為3價釩和2價釩),不可能“大打出手”的。那有人要問了,電池運行過程中溫度過高怎么辦?
氮化鉻生產方法
生產方法1.將低碳鉻鐵在真空加熱爐于1150℃氮化得到粗氮化鉻鐵,再經硫酸處理,除去鐵雜質。經過濾、水洗、干燥,即得氮化鉻。也可由氨和鹵化鉻反應制得。2.將高純度電解鉻粉末,在150mmHg(1mmHg=133.322Pa)柱的氮氣流中,于1060℃下加熱160h之后,排出氮氣并進行急冷,則制得Cr
氮化銦-用途簡介
氮化銦(InN)發展成為新型的半導體功能材料,在所有Ⅲ族氮化物半導體材料中,氮化銦具有良好的穩態和瞬態電學傳輸特性,它有最大的電子遷移率、最大的峰值速率、最大的飽和電子漂移速率、最大的尖峰速率和有最小的帶隙、最小的電子有效質量等優異的性質,這些使Chemicalbook得氮化銦相對于氮化鋁(AlN)
氮化銦制備方法
步驟S1、提供一襯底,在所述襯底上沉積一層介電薄膜;步驟S2、對所述介電薄膜進行圖案化,得到均勻排列的多個介電凸臺;步驟S3、提供一反應室,將所述形成有介電凸臺的襯底放入反應室中并將所述反應室抽真空;步驟S4、在所述介電凸臺及襯底上Chemicalbook生長緩沖層,在介電凸臺的阻擋下,所述緩沖層的
蘭州化物所高性能鋰離子混合超級電容器研究獲進展
在中國科學院蘭州化學物理研究所“一三五”重點培育項目和國家自然科學基金等項目的資助下,蘭州化物所清潔能源化學與材料實驗室在高能量密度超級電容器研究方面取得新進展。 作為一種新型的儲能器件,鋰離子混合超級電容器具有比常規超級電容器更高的能量密度,因此近年來備受研究者和工業界的廣泛關注。然而,目
微波燒結爐的應用領域
應用領域 1.陶瓷材料: 采用微波高溫爐燒結各種白瓷、炻瓷、薄胎瓷、骨灰瓷,比傳統燃氣燒結爐或燃油燒結爐降低一半以上的燒成成本,提高產品合格率。 利用微波高溫爐燒結大紅瓷器、青花瓷器,可大幅度提高成品率,縮短燒成時間,節約能耗。 微波高溫爐可燒結各種氧化物陶瓷材料、氮化物陶瓷材料、碳化物