ระบบทดสอบแบตเตอรี่แบบหลายช่องทาง รุ่น CS310X สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่

รายละเอียดสินค้า
บริการหลังการขาย: ฟรี
ประกันสินค้า: 3 ปี
ผู้ผลิต: เครื่องมือทดสอบอู่ฮั่น
ผู้ผลิต/โรงงานผลิต
สมาชิกระดับโกลด์ อัตราจาก 2019

ซัพพลายเออร์ที่มีใบอนุญาตการทำธุรกิจ

ซัพพลายเออร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซัพพลายเออร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ

ปีที่ก่อตั้ง
2007-10-17
ที่อยู่
Rm. 505, Jinfeng Building a, International Enterprise Center, Optics Valley Ave, Wuhan, ...
  • ระบบทดสอบแบตเตอรี่แบบหลายช่องทาง รุ่น CS310X สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่
  • ระบบทดสอบแบตเตอรี่แบบหลายช่องทาง รุ่น CS310X สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่
  • ระบบทดสอบแบตเตอรี่แบบหลายช่องทาง รุ่น CS310X สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่
  • ระบบทดสอบแบตเตอรี่แบบหลายช่องทาง รุ่น CS310X สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่
ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

ข้อมูลพื้นฐาน

ไม่ใช่ ของรุ่น
CS310X
จำนวนช่อง
4~8
ช่วงการควบคุมกระแสไฟคงที่
±1a บนแต่ละช่อง
ช่วงการควบคุมที่เป็นไปได้
±10 โวลต์
การปรับแต่ง
การสนับสนุน
แอปพลิเคชัน
พลังงานวัสดุแบตเตอรี่การกัดกร่อนฯลฯ
แพคเพจการขนส่ง
กล่องมาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะ
มัลติแชนเนล
เครื่องหมายการค้า
การทดสอบ
ที่มา
จีน
รหัสพิกัดศุลกากร
9027899090
กำลังการผลิต
1000 เซ็ต / ปี

คำอธิบายสินค้า

เครื่องวัดแนวโน้มหลายช่องสัญญาณ CS310X ภาวะทางสถิติ / Galvanostat เป็นเครื่องมือเคมีไฟฟ้าที่เที่ยงตรงและประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีช่องสัญญาณ 4~8 แต่ละช่องสัญญาณสามารถทำงานได้อย่างอิสระในโหมดการแยกไฟฟ้าที่สมบูรณ์ ขั้วไฟฟ้าทำงานทุกชนิดได้รับการออกแบบในโหมดการติดตั้งสายดิน / ลอยตัวสลับได้ ซึ่งทำให้ CS310X สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทดลองได้อย่างมาก ซึ่งเป็นศักยภาพที่ดีสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ คุณสามารถทดสอบตัวอย่างได้สูงสุด 8 ตัวอย่างในเวลาเดียวกันสำหรับหนึ่งชุด ซึ่งรวมถึงวิธีการทดสอบแบตเตอรี่ที่ใช้กันทั่วไปเช่น GCD, CV, EIS, GITT พิตต์ กระแสไฟสูงสุดคือ +/- 1A บนแต่ละช่องสัญญาณ โดยสามารถเชื่อมต่อตัวขยายกระแสได้สูงสุด +/- 20A/40A/100A ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาเซลล์เชื้อเพลิง  

มีตัวเลือกพื้นฐาน 4 ตัวเลือกสำหรับ CSS310X
ตัวเลือก A:  4 แชนเนลที่มี EIS บนหนึ่งแชนเนล
ตัวเลือก B: 4 แชนเนลพร้อมกับ EIS ในทั้งสี่แชนเนล
ตัวเลือก C: 8 ช่องสัญญาณพร้อมกับ EIS ในหนึ่งช่องสัญญาณ
ตัวเลือก D: 8 แชนเนลพร้อม EIS ในทั้ง 8 แชนเนล

สามารถปรับแต่งจำนวนของช่องสัญญาณและโมดูล EIS ได้
สามารถเพิ่มช่องได้มากขึ้นโดยบอร์ดโอสตัทที่จะเพิ่ม ติดตั้งในอุปกรณ์ปัจจุบัน
EIS สามารถอัปเกรดออนไลน์ได้

Multichannel Potentiostat Galvanostat Battery Testing System Battery Tester Model CS310X for Battery Testingจำนวนของช่องสัญญาณสามารถขยายเพิ่มได้โดยการเพิ่มและติดตั้งบอร์ดเพิ่มขึ้นด้วยการออกแบบแชสซีและปลั๊กอินอัจฉริยะ แต่ละ Channel ศักยภาพในการควบคุมช่วง is10V, ช่วงการควบคุมปัจจุบัน ±1A สามารถเป็นไปตามข้อกำหนดในการทดลองสำหรับคนส่วนใหญ่ได้


ด้วยการออกแบบช่องเสียบแบบขยายได้ลูกค้าสามารถเปิดแชสซีและติดตั้งบอร์ดโอสตัทเพื่อเพิ่มจำนวนช่อง

Multichannel Potentiostat Galvanostat Battery Testing System Battery Tester Model CS310X for Battery Testing
Multichannel Potentiostat Galvanostat Battery Testing System Battery Tester Model CS310X for Battery Testing

แอปพลิเคชัน

การศึกษาวัสดุพลังงาน ( แบตเตอรี่ Li-ion โซลาร์เซลล์เซลล์เซลล์เชื้อเพลิงตัวเก็บประจุพลังงาน ) วัสดุที่ใช้งานได้ขั้นสูง
การสังเคราะห์ไฟฟ้า , การชุบด้วยไฟฟ้า / การแยกอิเล็กโทรด , การออกซิเดชันแบบแอโนด , อิเล็กโทรลิซิส
การศึกษาการกัดกร่อนและการประเมินความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะการประเมินอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสารยับยั้งการกัดกร่อนสารเคลือบและประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน
อิวอลไลซิส ( ของเธอ , OER, ORR, CO2RR, NRR)


การวัดพร้อมกัน

 คุณสามารถทดลองใช้งานกับทุกช่องสัญญาณหรือการทดลองที่แตกต่างกันในแต่ละช่องสัญญาณได้พร้อมกัน การทดสอบทางเคมีไฟฟ้าแบบกลุ่มมีประโยชน์อย่างยิ่ง

Multichannel Potentiostat Galvanostat Battery Testing System Battery Tester Model CS310X for Battery Testing
Multichannel Potentiostat Galvanostat Battery Testing System Battery Tester Model CS310X for Battery Testing
 
ข้อมูลจำเพาะ
จำนวนช่อง : 4 ~ 8 ความต้านทานของฉนวนช่อง : > 100MΩ
การสื่อสาร : อีเธอร์เน็ต วงจรกรองความถี่ต่ำ : ครอบคลุม 8 ทศวรรษ
  ช่วงการควบคุมที่เป็นไปได้ : ±10 โวลต์ ช่วงการควบคุมกระแสไฟคงที่ : ±1A บนแต่ละช่องสัญญาณ
ความแม่นยำที่อาจเกิดขึ้น : 100% × ช่วงเต็ม±0.1 mV ความแม่นยำปัจจุบัน : 0.1 % × เต็มช่วง
ความละเอียดที่แสดงได้ : μ 10μV (>100Hz 3μV (<10Hz) ความละเอียดปัจจุบัน : 1pA
เวลาขาขึ้นที่เป็นไปได้ : < μ 1μs (<10mA)<n ü 10μs (<2A) ช่วงปัจจุบัน : 2nA ~1A, 10 ช่วง
ความต้านทานอินพุตอิเล็กโทรดอ้างอิง : 1012Ω |20pF เอาต์พุตกระแสไฟสูงสุด : 1A
แรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน : ±21V การเพิ่มกระแสไฟระหว่างสแกน : 1mA @1A/ms
อัตราการสแกน CV และ LSV: 0.001mV~10000V/s การเพิ่มที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสแกน : 0.076mV@1V/ms
ความกว้างพัลส์ของ CA และ CC: 0.0001 65000s ความกว้างพัลส์ DPV และ NPV คือ 0.0001 วินาที
ความถี่ SWV: 0.001 ~ 100KHz การเพิ่มศักย์ต่ำสุดของ CV: 0.075mV
การเก็บข้อมูล AD :16bit@1MHz, 20 บิต @1kHz ความถี่ IMP 10μHz ~1MHz
ความละเอียดระดับ d:16bit, เวลาในการตั้งค่า : 1μs μ m ช่วงกระแสไฟและช่วงที่เป็นไปได้ : อัตโนมัติ
 ความต้องการของระบบปฏิบัติการ :  Windows 10 / 11 น้ำหนัก :  40 กก . /18 กก . ขนาด : 40 * 12.5 ซม     
 ความต้านทานไฟฟ้าเคมีเชิงคลื่นเพื่อความสปี คoproposcopy (EIS)
 เครื่องกำเนิดสัญญาณ
ช่วงความถี่ EIS: 10μHz ~1MHz แอมพลิจูดของสัญญาณ AC: 1mV~2500mV
ความแม่นยำของความถี่ : 0.005 % ความละเอียดสัญญาณ : 0.1mV RMS
50Ω เอาต์พุต DDS: ฟังก์ชัน DC Bias - 10V~+10V
การบิดเบี้ยวแบบคลื่น : < 1 % รูปคลื่น : Sine wave สามเหลี่ยมกำลังสองคลื่น
โหมดสแกน : ลอการิทึม / เส้นตรง , เพิ่ม / ลด
 ตัววิเคราะห์สัญญาณ
เวลารวมสูงสุด : 106 รอบหรือ 105s การวัดล่าช้า :10~105 S 0
เวลารวมต่ำสุด :10 มิลลิวินาทีหรือเวลาที่นานที่สุดของรอบ
  การชดเชยออฟเซ็ต DC
ช่วงการชดเชยที่เป็นไปได้ : -10V~+10V ช่วงของค่าชดเชยณขณะนี้ : -11~+1A
การปรับแบนด์วิธ : ช่วงความถี่อัตโนมัติและด้วยตนเอง 8 ทศวรรษ

เทคนิคในแต่ละช่อง
การโพลาไรซ์ที่เสถียร
  • ศักย์ไฟฟ้าในวงจรเปิด (OCP)
  • โพเทนชิโอสแตติก ( เส้นโค้ง I-T)
  • กัลวาโนสแตติก
  • โพเทนชิโอไดนามิก ( พล็อตแบบทาเล )
  • กัลวานามิก (DGP)
โพลาไรเซชันชั่วคราว
  • ขั้นตอนที่เป็นไปได้หลายขั้นตอน
  • ขั้นตอนปัจจุบันหลายขั้นตอน
  • ขั้นบันไดที่มีโอกาส (VSTEP)
  • กัลวานิกขั้นบันได (ISTEP)
ตามวิธีโครอัพเดท
  • โครโนมีศักยภาพ (CP)
  • การอัพโครแอมแปร์ (CA)
  • โครโนมาตรรี (CC)
ความต้านทานไฟฟ้าเคมีเชิงคลื่นเพื่อความสปี คoproposcopy (EIS)
  • EIS แบบเครื่องวัดระดับไฟฟ้าสถิต ( ไน quist, BoDE)
  • Galvanovstatic EIS
  • เครื่องวัดระดับไฟฟ้าสถิต EIS ( ความถี่ที่เลือกได้ )
  • Galvanovstatic EIS( ความถี่ที่เลือกได้ )
  • มอตต์ - ชตสกี
  • เครื่องวัดระดับไฟฟ้าสถิต EIS เทียบกับเวลา ( ความถี่เดียว )
  • Galvanovstatic EIS เทียบกับเวลา ( ความถี่เดียว )
การทดสอบแบตเตอรี่
  • การชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่
  • ประจุไฟฟ้าสถิตและดิสชาร์จ (GCD)
  • การชาร์จไฟโดยใช้เครื่องวัดระดับไฟฟ้าสถิตและการคายประจุ PCD )
  • เทคนิคการไตเตรทแบบไม่ต่อเนื่องของโทเทรไตเตรท (ioStatic Interm
  • เทคนิคการไตเตรทแบบเว้นระยะของ GalvanoStatic (GITT)
การวัดการกัดกร่อน
  • เส้นโค้งโพลาไรซ์แบบวน (CPP)
  • เส้นโค้งโพลาไรซ์แบบเส้นตรง (LPR)
  • การเปิดใช้งานเครื่องวัดระดับไฟฟ้าในทางไฟฟ้า (ElectroChemical okinotic ) (EPR)
  • สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ( ภาษาอังกฤษ )
  • แอมมิเตอร์ที่มีความต้านทานเป็นศูนย์ (ZRA)
การวัดความผิดปกติ
  • การตรวจการเปลี่ยนแปลงการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแบบลิเนียร์ (LLSV)
  • ซีลิควอลเมตรี (CV)
  • จำนวนการเปลี่ยนแปลงทางบันได (SVV)
  • การวัดความผิดปกติของคลื่นแบบสี่เหลี่ยม (SWV) #
  • Differential Pulse เมตาเมทรี (DPVV) #
  • การตรวจร่างกายแบบพัลส์ปกติ (NVP)#
  • Differential Pulse เมตาเมทรี (DNPPV) #
  • AC Voltammry (ACV)
  • การวัดความฮาร์โมนิค AC แบบ 2 (HACV)
  • การตรวจการเปลี่ยนแปลงของฟูเรียร์แบบ AC โวลต์เมทรี (FTACV)
#: มีการวัดความเปลี่ยนแปลงการงัดแงะที่เกี่ยวข้องกันอยู่
แอมรีโกรต
  • พัลส์ดิฟเฟอเรนเชียล Amperologมาตร (DAA)
  • ความเร็วสองเท่าของพัลส์แบบ Amperologry (DDAA)
  • แอมรีพัลส์สามเท่า (TPA)
  • การตรวจจับพัลส์แบบรวมพัลส์มีมิติ (ipperrick) (iPad ในตัว
ข้อได้เปรียบทางเทคนิค

โหมดลอยตัว และการต่อลงดินแบบสลับได้
กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง / ค่าพลังการปลุกทั้งหมดสามารถสลับระหว่าง โหมดลอยตัวและการต่อลงดิน ได้และกลยุทธ์นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาระบบเคมีไฟฟ้า ซึ่งมีการต่อกราวด์ขั้วไฟฟ้าทำงานเช่นก้อนก้อนดินโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ทำงานและขั้วไฟฟ้าทำงานหลายอย่างที่ต้องมีการแยกออกจากกันฯลฯ

EIS แบนด์วิธสูง
ด้วยความช่วยเหลือของระบบดิจิตอล FRA และเครื่องกำเนิดสัญญาณแบบกำหนดเองรวมถึงอิมพีแดนซ์อินพุตสูง (100  W) ดังนั้นข้อ 1013 ข้อสำคัญทาง CS จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด EIS ของระบบอิมพิแดนส์สูง ( เช่นการเคลือบ , เมมเบรน ,  คอนกรีตฯลฯ )
จากเทคนิคการชดเชยความคลาดเคลื่อนของ DC ผู้มีอำนาจเต็มของ CS สามารถทำการทดสอบ EIS ภายใต้สถานะการชาร์จ / การคายประจุที่แตกต่างกันของแบตเตอรี่ทำให้เหมาะสำหรับระบบที่มีความต้านทานต่ำมากเช่นแบตเตอรี่พลังงาน เซลล์เชื้อเพลิงอุปกรณ์แยกน้ำฯลฯ

การกำหนดค่าขั้วไฟฟ้าหลายขั้ว
ค่าการวัดแรงดันระบบ CS รองรับ 3 การกำหนดค่าอิเล็กโทรดชนิด 2 หรือ 4 และสามารถวัดกระแสไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าผ่าน วงจรแอมมิเตอร์ชนิดไร้สัญญาณความต้านทานศูนย์ในตัวได้

แยกหลายช่องสัญญาณ
สำหรับ CS 310X ซึ่งเป็นคุณสมบัติด้านศักยภาพหลายช่องทางโอสตัทแต่ละช่องทางจะเป็นอิสระต่อกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งสามารถใช้ในการวัดเคมีไฟฟ้าของหลายๆเซลล์หรือ หลายขั้วไฟฟ้าทำงานในเซลล์ได้

การทดสอบลำดับที่ผู้ใช้กำหนด
ซอฟต์แวร์ CS Studio  6.0 for Windows สนับสนุน การทดสอบลำดับที่ผู้ใช้กำหนด (" การทดสอบแบบรวม ") ซึ่งสามารถทำให้การทดสอบอัตโนมัติเป็นไปตาม ลำดับการทดลองที่ผู้ใช้กำหนดได้
Multichannel Potentiostat Galvanostat Battery Testing System Battery Tester Model CS310X for Battery Testing
 การทดสอบลำดับ : การทดสอบซูคาปาซิเตอร์
เพิ่มพลัง
ด้วย  CS20B/CS2040B/CS2100B Booster กระแสไฟฟ้าที่มีศักยภาพของ CS สามารถเพิ่มกระแสเอาต์พุตได้ถึง ±20A/40A/100A ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นในเซลล์เชื้อเพลิงแบตเตอรี่ไฟฟ้าการชุบไฟฟ้า และ

ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK)
สถิติศักยภาพของ CS ทั้งหมดจะรันภายใต้การควบคุมของ CS Studio 6.0 for Windows (CSS)  6.0 CSS6.0 รองรับภาษาของบุคคลที่สามเช่น LabVIEW, C, C++ และ C# VC, Python และอื่นๆ อินเตอร์เฟซทั่วไปและตัวอย่างการพัฒนา API บางอย่าง สามารถให้ มาพร้อมกับ ข้อสถิติศักยภาพของ CS ได้ ลูกค้าสามารถใช้ วิธีการทดสอบที่ผู้ใช้กำหนดเองผ่าน SDK ได้
Multichannel Potentiostat Galvanostat Battery Testing System Battery Tester Model CS310X for Battery Testing
 
ประหยัดข้อมูลแบบเรียลไทม์
CSS 6.0 จะบันทึกข้อมูลการทดลองให้ทันเวลา แม้ว่าการทดลองจะถูกขัดจังหวะโดยบังเอิญจากไฟดับ หรือการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  CSS 6.0 รองรับรูปแบบข้อมูลหลายรูปแบบ ที่เข้ากันได้กับ Origro และ Microsoft Excel

ฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย
CSS 6.0 มี  ฟังก์ชันการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การวัดทางเคมีไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สามารถทำการพล็อตแบบ Taefel ให้สมบูรณ์ , การสร้าง CV , การวิเคราะห์ความสูงในการรวมระบบและสูงสุด , การติดตั้งวงจรที่เทียบเท่า EIS เป็นต้น
  ฟิตติ้งโค้งโพลาไรซ์ 4 ที่พารามิเตอร์ 3
ฟิตติ้ง EIS  
 การวิเคราะห์สเปกตรัมของคลื่นรบกวนทางไฟฟ้า
 การคำนวณค่าความจุไฟฟ้าเทียม
 ค่าความจุไฟฟ้าเฉพาะของ GCD และการคำนวณประสิทธิภาพ
 การวิเคราะห์ Mostt-Schottky
 การวิเคราะห์โค้ง CV
การวิเคราะห์เส้นโค้งการเปิดใช้งาน / การพาสเจอร์ชันใหม่

Multichannel Potentiostat Galvanostat Battery Testing System Battery Tester Model CS310X for Battery Testing


กระดาษ High IF บางชนิดที่ใช้ตัววัดแนวโน้มของ Corrtest  

[1] 1 การค้นพบช่องเก็บโปรตอนที่รวดเร็วและเสถียรในโมลิบดีนัมไดออกไซด์จำนวนมาก

การสื่อสารทางธรรมชาติ วันที่ผับ : 2023 - 15 - 12 ดอย : 1/s41467-10.1038 023 - 43603-6

[2] 2 สารเติมแต่งการแยกโลหะคัดกรองที่ขับโดยใช้ความจุกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันสำหรับแบตเตอรี่ Zn
วิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ผับ : 2024 - 07 - 06 ดอย : 10.1039 /d4e01127a

[2] 3 อิเล็กโตรไลต์ผสมอิเล็กโตรไลต์ผสมแบบแข็งชนิดสองชั้นที่เกิดจากตัวเองซึ่งมีความเหนียวสูงและการนำไฟฟ้าไอออนสูงสำหรับแบตเตอรี่โลหะลิเธียมที่มีความเสถียรสูงพิเศษ
วัสดุขั้นสูง วันที่ผับ : 2023 08 - 11 ดอย : 10.1002 / 202303710

 ทับทิมทับทิมทับทิมทับทิมยอดเยี่ยม Cathodes ช่วยลดความไม่ตรงกันระหว่าง Carrier Transport และการจ่ายสูงสำหรับแบตเตอรี่ Zinc - ไอออนประเภทน้ำ 4
วัสดุพลังงานขั้นสูง วันที่ผับ : 2024 04 - 09 ดอย : 10.1002 / เอเลน 202401002

[2] การออกแบบอิเล็กโทรไลต์ผสมอีเทอร์ 5 สำหรับแอโนดออร์แกนิกผสมที่มีฐานแลดีไฮด์เพื่อให้ได้พื้นที่จัดเก็บ K ที่เหนือกว่า
การเร่งปฏิกิริยาครั้งที่ใช้ : สิ่งแวดล้อมและพลังงาน วันที่ผับ : 2024 08 - 14 ดอย : 10.1016 /j.apcat.2024.124507  

[2] 6 ผลกระทบของ FE-doping ที่เกิดจากวิศวกรรมวาลมอดูเลชันในนิกเกิล hydroxyroide flathode ของตัวเก็บประจุชนิดไฮบริด
ชายแดนอนินทรีย์ทางเคมี  วันที่ผับ : 2024 - 25 - 07 ดอย : 10.1039 d4q01393j

[2] 7 วิศวกรรม Interfing ช่วยเป็นตัวแยกการจำกัดความเร็วสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความปลอดภัยสูง
วารสารวิศวกรรมเคมี  วันที่ผับ : 2024 07 - 15 ดอย : 10.1016 /j.cej.2024.154031

[2] 8 การออกแบบอิเล็กโตรไลต์ที่เข้าคู่กับคาร์บอกซีลิคแอโนดพื้นที่จัดเก็บแบบออร์แกนิกที่มีส่วนผสมของกรด
วารสารวิศวกรรมเคมี  วันที่ผับ : 2024 07 - 07 ดอย : 10.1016 /j.cej.2024.153833

[2] 9 การสร้างระนาบ Hellitz Plane ใหม่ทำให้ F-Rich Interface ที่แข็งแกร่งสำหรับแบตเตอรี่โซเดียม - ไอออนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยสูง
Angelwandte Chemie International Edition  วันที่ผับ : 2024 07 - 04 ดอย : 10.1002 / 202407717

[1] 10 การสืบสวนทดลองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและเมมเบรนอย่างครอบคลุม พารามิเตอร์ชุดอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรโตรตันที่ การทำงานสูง
อุณหภูมิ
การแปลงและการจัดการพลังงาน  วันที่ผับ : 2024 07 - 03 ดอย : 10.1016 /j.enconman.2024.118740

[1] 11 โหนด Zinc Ainc ที่มีความเสถียรสูงพิเศษที่อำนวยความสะดวกโดยแผ่นแยกชนิดโพลีโพรพิลีนอุทกศาสตร์ที่มีความสามารถในการผลิตในปริมาณมาก
ข้อมูลการทำงานขั้นสูง  วันที่ผับ : 2024 06 - 27 ดอย : 10.1002 / 202407262

[ 12 ] การควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่เข้าสู่การขี่จักรยานที่เสถียรของโซเดียมวาเนเดียมออกไซด์ไดฟลูออโรโพสไลสำหรับคาปาซิเตอร์ประเภทโซเดียม - ไอออนที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูง
วารสารวิศวกรรมเคมี  วันที่ผับ : 2024 06 - 23 ดอย : 10.1016 /j.cej.2024.153445

[2] ลูก 13 ชิ้นประสิทธิภาพสูง , VO2/CNT@PANI พร้อมโครงสร้างเปลือกลำตัวทำให้สามารถพิมพ์ได้ด้วยตัวเก็บประจุแบบสมมาตรในพื้นที่
Journal of Colloid and Interface Science  วันที่ผับ : 2024 03 - 04 ดอย : 10.1016 /j.cis 2024.03.012

[1] 14 การเปิดใช้งานทางไฟฟ้าแบบไม่ทำให้เกิดความเสียหายสามารถใช้งานแบตเตอรี่เสื่อมได้หลายรอบ
ข้อมูลการทำงานขั้นสูง  วันที่ผับ : 2024 02 - 27 ดอย : 10.1002 / 202400753

[2] 15 กระบวนการทำความร้อนช่วยแก้ไขช่องว่างอากาศเพื่อสังเคราะห์รังสีออกมาเป็น แผ่น TiO2 แบบสองมิติซึ่งมีลักษณะเหมือนในรูปตัวนา + อิเล็กโทรเลต / ดีเลชัน
n j น้ำสะอาด  วันที่ผับ : 14 - 02 - 2024 ดอย : 10.1038 / 024 - 00304 x

[2] 16 ไปทางการลบจุดสังกะสีที่หนาแน่นพร้อมกันและการวัดด้านข้างที่ขาดใน ระบบ Zn//V2O5
Angelwandte Chemie International Edition ( หากมี 16.1 ) Pub Date: 01 - 2024 - 08 ดอย : 10.1002 นีรี 202318928

[1] การสังเคราะห์สารออกไซด์ผสมไฮ - เอนโทรปี 17 อย่างรวดเร็วสำหรับการจัดเก็บลิเธียมไอออน
วารสารวิศวกรรมเคมี  วันที่ผับ : 2023 12 - 07 ดอย : 10.1016 /j.cej.2023.147896

[2] ผลึกทองแดงที่เป็นชั้น 18 เป็นรูปอิเล็กโทรดนาโนชิทเป็นขั้วต่อที่ตั้งอยู่อย่างอิสระสำหรับซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ไฮบริด
Journal of Colloid and Interface Science  วันที่ผับ : 2023 11 - 05 ดอย : 10.1016 /j.cis 2023.11.015

[1] 19 การเตรียมการสร้างคาร์บอนพรุนทรงกลมจากเรซินที่ผสมสารพาเลทและการใช้งานในอิเล็กโทรไพซิเตอร์ชนิดสูง
วารสารนานาชาติเกี่ยวกับโมเลกุลมาโครทางชีววิทยา  วันที่ผับ : 2023 - 10 - 08 ดอย : 10.1016 /j.ijbitomac 2023.126271

[1] 20 การสร้าง Magneschondred Magnesium Oxygoten-Oxygoting ที่มาพร้อมกับความหนาแน่นของพลังงานสูงในร่างกาย
วัสดุขั้นสูง วันที่ผับ : 2023 07 - 21 ดอย : 10.1002 / 202304141

[2] 21 การกำหนดค่าการปรับอินเตอร์เฟสไดนามิกแบบปรับได้สำหรับการปรับตำแหน่งสังกะสีและการกำจัดปฏิกิริยาด้านข้างในแบตเตอรี่ไอออนสังกะสีที่ประกอบด้วยน้ำ
ACS Nano  วันที่ผับ : 2023 - 15 , ดอย : 10.1021 /acsnan.%3co 06

[2] 22 อัลตร้าอาร์ apid NanoLibrary ระบบการผลิตบิเมทัลลิคคุณภาพสูงในห้องสมุดโหนดคุณภาพสูงมุ่งไปสู่การจัดเก็บโปแตสเซียม - ไอออนที่มีความเสถียร
Angelwandte Chemie International Edition วันที่ผับ : 2023 04 - 11 ดอย : 10.1002 / 202303600

[1] 23 อิเล็กโตรไลต์ที่มีความเสถียรสูงและไม่ติดไฟซึ่งควบคุมโดยกฎการรวมกันของหมายเลขสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทุกสภาพอากาศและปลอดภัยยิ่งขึ้น
วัสดุจัดเก็บพลังงาน วันที่ผับ : 2022 12 - 30 ดอย : 10.1016 /j.ensm 2022.12.044

[1] 24 การทำลาย ขีดจำกัด N2 ละลายเพื่อสร้างการสังเคราะห์ NH3 ให้มีประสิทธิภาพสูงเหนือสารเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ที่ใช้ CR
เคมีและวิศวกรรมยั่งยืน ACS วันที่ : 2022 - 12 15 , ดอย : 10.1021 /acssuschimeng.2c05731

[1] 25 การสังเคราะห์จากเกลือและละลายที่ใช้แทนเกลือแบบ N โพโลยีชนิดพรุนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้จากระดับน้ำทะเลถ่านหินเพื่อการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมที่มีประสิทธิภาพสูง
วารสารวิศวกรรมเคมี  วันที่ผับ : 2022 11 - 23 ดอย : 10.1016 /j.cej.2022.140540

[2] 26 อีเธอร์ 5 ชิ้น 15 ชิ้นเป็นสารอิเล็กโตรไลต์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเสริมประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แบบละลายน้ำ ZN-ion
วารสารวิศวกรรมเคมี  วันที่ผับ : 2022 10 - 05 ดอย : 10.1016 /j.cej.2022.139572

[1] การก่อสร้าง 27 ขั้นตอนด้วยอินเตอร์เฟซโพลีพรุนและ Zincocic สำหรับโหนดโลหะสังกะสีที่เสถียร
วัสดุพลังงานขั้นสูง  วันที่ผับ : 2022 09 - 22 ดอย : 10.1002 / เอเลน 202202683

[1] 28 เมมเบรนอิเล็กโตรไลต์ที่เป็นโมเลกุลให้เลือกใช้แบตเตอรี่สังกะสีไม่มีตัวแยกที่มีอายุการใช้งานอัลตราซาวด์ไปพร้อมๆกัน
วัสดุขั้นสูง  วันที่ผับ : 2022 09 - 06 ดอย : 10.1002 / 202207209

[ 29 ] CellovZIFPaper: กระดาษเซลลูโลสแบบไฮบริดสำหรับการถอดโลหะหนักและการตรวจจับไฟฟ้าเคมี
วารสารวิศวกรรมเคมี  วันที่ผับ : 2022 04 - 27 ดอย : 10.1016 /j.cej.2022.136614

[1] 30 แบตเตอรี่อ่อน All HydroGEL แบบเป็นกระดาษทิชชู่
วัสดุขั้นสูง  วันที่ผับ : 2021 10 - 29 ดอย : 10.1002 / 202105120

[2] 31 แบตเตอรี่สังกะสีประเภทน้ำประสิทธิภาพสูงที่ประกอบด้วยไดโอดออร์แกนิก / ออร์แกนิกคาเธอเธอเธอเธทที่รวมศูนย์มัลติโด x เข้าด้วยกัน
วัสดุขั้นสูง  วันที่ผับ : 2021 10 - 08 ดอย : 10.1002 / 202106469

[1]  แผ่น Fear-doed FSe2 แบบ Rich 32 นาโนชีตที่มีความจุของไซพะออนสูงซึ่งเป็นโพลาโนดที่มีความเสถียรสูงสำหรับแบตเตอรี่ไอออน
วารสารวิศวกรรมเคมี  วันที่ผับ : 2021 09 - 25 ดอย : 10.1016 /j.cej.2021.132637

[3.] 33 กลุ่มพอลิเมอร์วิศวกรรมพุ่งเข้าหา 90 การใช้สังกะสี 100% เป็นเวลา 1000 ชั่วโมงเพื่อสร้างแบตเตอรี่ ZN-Ion ประสิทธิภาพสูง
ข้อมูลการทำงานขั้นสูง  วันที่ผับ : 2021 09 - 05 ดอย : 10.1002 / 202107652

[2] 34  ซูเปอร์รีเรติยของ WS2 ได้มาจากความยืดหยุ่นทางกลสำหรับการตอบสนองการวิวัฒนาการไฮโดรเจน
การสื่อสารทางธรรมชาติ  วันที่ผับ : 2021 - 20 - 08 ดอย : 1/s41467-10.1038 021 - 25381-1

[ 35 ] ตรวจสอบลักษณะการเจาะเก็บอิเล็กตรอนในห้องเก็บเชื้อเพลิงจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มการผลิตพลังงานชีวภาพ
วารสารวิศวกรรมเคมี  วันที่ผับ : 2021 07 - 01 ดอย : 10.1016 /j.cej.2021.130924

[1] 36 เมมเบรนประกอบแบบผสมโมโนซาน / บิโบนเป็นวัสดุอิเล็กโทรดสำหรับการดูดซับไฟฟ้ายูเรเนียมจากสารละลายที่เป็นน้ำที่มีรูพรุน
เทคโนโลยีการแยกและการกรองน้ำ วันที่ผับ : 2021 05 - 24 10.1016 , ดอย : j.seppur.2021.119005

ติดต่อผู้จำหน่ายรายนี้

*จาก:
*ถึง:
*ข้อความ:

โปรดป้อนตัวอักษรระหว่าง 20 ถึง 4000 ตัว

นี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหา? โพสต์คำขอการจัดซื้อตอนนี้
ส่งแบบสอบถาม

หาสินค้าที่ใกล้เคียงตามหมวดหมู่

หน้าแรกของซัพพลายเออร์ สินค้า สถิติผู้มีอำนาจเต็มแบบหลายช่องทาง ระบบทดสอบแบตเตอรี่แบบหลายช่องทาง รุ่น CS310X สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่