檢索結果:共20筆資料 檢索策略: "化學工程系".dept (精準) and ckeyword.raw="添加劑"
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隨著時代的進步,人們越來越關注能源安全,並且極力發展低碳“乾淨”的能源。其中鋰離子電池因擁有良好的電化學特性而受到廣泛的研究。為了徹底了解鋰離子電池中的運作機制,我們結合模擬計算以及實驗來發展高性能…
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本研究利用差示掃描量熱法(DSC)以非恆溫模式探討BMI/THD的反應特徵溫度及放熱量,並利用自由模型法進行反應動力學及活化能分析,再添加HQ抑制劑探討不同莫耳比之BMI/THD的反應機制比例,並搭…
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本研究利用 差示掃描量熱法 (DSC)以非恆溫模式探討 BMI/JEFFAMINE® M1000(BJ)、 BMI/JEFFAMINE® M1000/MI (BJM)及 BMI/JEFFAMINE®…
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鋰金屬被視為鋰離子二次電池陽極材料中的聖杯,因其擁有極高的理論電容量(3860 mAh/g),以即很低的電化學還原電位(–3.04V vs. the SHE),故開發高能量密度鋰金屬電池系統勢必成為…
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同時具備高安全性以及儲能性佳等功用之鋰離子電池成為備受關注的綠色能源,鋰離子電池已經廣泛地運用在各種電子產品,而具有高能量密度的鋰離子電池則被視為電動汽車(Electric Vehicle)和油電混…
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本研究利用示差掃描熱量分析儀(DSC),以非恆溫反應動力學探討合成馬來醯亞胺線性添加劑( Living@ MI )和馬來醯亞胺/雙馬來醯亞胺支狀添加劑( Living@ BMI/MI ),合成反應溫…
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鋰離子電池泛用於生活中,如高科技產品的儲能裝置,與動力車中。因此如何提升鋰離子電池安全性,一直都是大家關注的議題。由於充放電過程中,最不穩定的材料為正極,所以直接添加於正極的正極添加劑,逐漸受到學界…