固体电解质

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财政部关于对电池涂料征收消费税的通知来源:财政部 发布时间:2015-01-27 13:34:27

消费税暂行条例实施细则》等相关规定执行。财政部国家税务总局2015年1月26日附件1:电池税目征收范围注释电池,是一种将化学能、光能等直接转换为电能的装置,一般由电极、电解质、容器、极端,通常还有隔离
。二、蓄电池蓄电池又称二次电池,是按可充电、重复使用设计的电池;包括酸性蓄电池、碱性或其他非酸性蓄电池、氧化还原液流蓄电池和其他蓄电池。(一)酸性蓄电池。一种含酸性电解质的蓄电池,包括铅蓄电池(又称

财税〔2015〕16号 关于对电池 涂料征收消费税的通知来源:阳光工匠光伏网 发布时间:2015-01-26 23:59:59

范围注释电池,是一种将化学能、光能等直接转换为电能的装置,一般由电极、电解质、容器、极端,通常还有隔离层组成的基本功能单元,以及用一个或多个基本功能单元装配成的电池组。范围包括:原电池、蓄电池
蓄电池、氧化还原液流蓄电池和其他蓄电池。(一)酸性蓄电池。一种含酸性电解质的蓄电池,包括铅蓄电池(又称铅酸蓄电池)等。铅蓄电池,指含以稀硫酸为主电解质、二氧化铅正极和铅负极的蓄电池。(二)碱性或其他非

历数2014年上半年20大能源新技术来源: 发布时间:2014-07-18 00:37:59

继续发生反应,新电池采用的新技术则包含了电解质可溶解表面氧化层,使反应持续进行。按照美铝加拿大公司的介绍,使用这种电池的汽车仍需保留锂电子电池,铝电池只在锂电池电量耗尽后才启动,因此可以用很长
炬的排放量,减少了浪费;合成气中含固体量低、水汽比高,提供了足够变换所需的水蒸气并有效的避免了变换工段可能发生的催化剂中毒和床层堵塞现象;系统所产废水很少,废水中不含苯、酚等大分子有机物,对废水处理

理光开发全固态染料敏化太阳能电池 适应室内光线来源: 发布时间:2014-06-26 09:50:59

染料敏化太阳能电池只能获得8.4W/cm2的输出功率。在该染料敏化太阳能电池的开发中,理光在针对室内光进行优化的同时,还挑战了全部由固体材料构成的完全固体化。为此,电解质使用了在有机P型半导体
,理光还开发出了使用超临界CO2的填充技术。使用该技术可在TiO2粒子的多孔质膜内部填充固体电解质。这样,载流子的移动会变得更容易,有助于提高输出功率。该公司打算今后在针对室内光进行了优化的染料敏化太阳能电池中使用超临界CO2。

理光开发出适合室内光线的全固态染料敏化太阳能电池来源:日经电子 发布时间:2014-06-24 07:59:59

中,理光在针对室内光进行优化的同时,还挑战了全部由固体材料构成的完全固体化。为此,电解质使用了在有机P型半导体(spiro-OmetaD)中加入了固体添加剂的材料。一般情况下,液体tBP是添加剂的成分

国际电气化学委员会拟开启液流电池的标准化来源:PV-Tech 发布时间:2014-04-19 08:17:40

电解质溶液,不同于固体材料,其可以按需求充放电。由于启用液体溶液,认为液流电池可以更容易比固体电池类型扩大规模,由于或多或少的电解质溶液可以添加到相应电池。日本正在试验世界上最大的此类系统,在北海道的

2013年世界科技成就回顾:光伏与能源环保来源: 发布时间:2014-01-07 08:44:59

锂离子电池开发出高性能纳米结构固体电解质。西北大学和伊利诺伊大学合作首次研制成功可拉伸的锂离子电池,功率和电压与同尺寸传统锂离子电池无异,而其柔韧特性能够拉伸至原有尺寸的3倍,且不影响自身功能及运行。亚利桑那

2013年清洁能源领域取得的13项主要突破来源:solarF 发布时间:2013-12-20 14:26:49

锂离子电池技术,可以在更小的尺寸里存储更多的能量,而且更安全,很少出现短路现象。他们利用纳米技术创造固体、超薄、多孔电解质,还结合了可能会进一步提高成本效益的锂硫电池

钙钛矿太阳能电池指引光伏产业新方向来源:DOUGLAS FRY新光伏材料在实验室里创造了奇迹,但是& 发布时间:2013-11-21 23:59:59

。在那里,它会从微粒跳到微粒,直至到达电极,然后被收集起来,送入电路中。同时,其他电子从电解质跳到染色剂,并使其恢复到初始状态。 Gratzel表示,这里就有个麻烦。1991年Gratzel研究小组
钙钛矿层,能效达3.8%。但不幸的是,这种电池也包含液体电解质,会在几分钟内溶解钙钛矿,以致电池失效。 之后,Gratzel与韩国成均馆大学的Nam-Gyu Park合作迈出了下一步。2012年,他们

小电池指引光伏产业新方向来源:中国科学报 发布时间:2013-11-20 10:11:19

。 在标准dsscs里,当染色分子吸引光子时,光能够提高染色剂中电子的能量,使其跳到二氧化钛微粒上。在那里,它会从微粒跳到微粒,直至到达电极,然后被收集起来,送入电路中。同时,其他电子从电解质
,miyasaka将注意力转向钙钛矿。他的研究小组花费了两年时间,寻找能使这种物质变稳定的秘方。他们使用了一层薄薄的吸光钙钛矿层,能效达3.8%。但不幸的是,这种电池也包含液体电解质,会在几分钟内溶解钙钛矿