檢索結果:共16筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="電解質"
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可充電式鋰離子電池是一種具有前途的能量存儲裝置,由於它們比其他的電池技術具有更長的壽命以及更高的能量和功率密度而應用於電動汽車中。在電池的元件組成中,電解質是用於控制電池性能的主要成分之一。為了研發…
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在本論文研究中,我們試圖探討純鎂經微弧氧化處理(PEO)在軟化區上的行為。為了呈現出厚、均勻且緻密的陶瓷氧化膜,以提高鎂的耐腐蝕性。而陶瓷氧化膜組成、結構和形態是由EDS、XRD和SEM觀察的。而陶…
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本研究旨在發展低溫操作用的直接甲醇燃料電池(Direct methanol fuel cell, DMFC)電解質,以取代價格昂貴又無法有效阻擋甲醇穿透的Nafion膜材。本研究採用成膜性高、具良好…
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本研究使用聚乙二醇單甲醚與左旋-丙交酯以開環聚合方法合成聚乙二醇單甲醚-聚乳酸(mPEG-PLLA)雙團聯共聚物。將其中親水段mPEG聚合度固定為113,並合成兩種PLLA疏水段(聚合度為308及9…
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燃料電池 (Fuel Cell) 是一種將燃料的化學能,透過電化學反應直接轉換成電能的裝置。其發展歷史可以追朔至一八三九年,當時利用稀釋的流酸當作電解液,成功地產生電能。經過不斷研究,能司特於一八九…
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近年來,已有許多研究指出使用奈米尺寸的陶瓷填充物混摻入以聚氧化乙烯(PEO)與不同種類鋰鹽所合成之固態高分子電解質中,能提供鋰離子新的傳導途徑,進而提升導電度,但是對於其傳導機制,並不是相當清楚。本…
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硫化氫之處理,可利用鹼性溶液吸收後,再於鹼性溶液內電反應,以便在陽性生成有用之硫磺,在陰極生成高純度之氫氣。然陽極因電解硫磺之吸附,造成電極之鈍化,使反應中止。故需加入有機溶劑於系統中,以利於萃取出…
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應用晶體結構理論的基礎,選用鈉、鋰、鎂三種離子來取代Na Zr Si PO 的NASIC-ON晶體結構中之八面體配位的鋯離子, 以了解NASICON 晶體結構的穩定性及變化情形。發現八面體配位的鋯離…
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高能量密度和安全性是開發下一代存儲材料的關鍵因素。為了滿足這些要求,鋰金屬被認為是鋰金屬電池中最有希望的負極材料,因為它的最高理論容量(3860 mAh/g)和最低還原電位(-3.04 V)對Li …
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本論文以實驗室自行壓製硫氧化物電解質靶材,採用RF反應式濺鍍法進行製備氧硫化物電解質的Li2SnOS薄膜,欲將硫化物電解質之高離子傳導性與氧化物電解質之穩定性相結合,得到兼顧化學安定與高鋰離子傳導的…