导航切换
我的
导航切换
专业
搜索
节目
画面
研报
注册/登录
个性定制
|
内容总结
章节片段
字幕全文
思维导图
深度学习
追问
拖动时间轴点击获取起止时间码,截取片段时长
不能超过
5分钟
×
点击获取
开始时间:
点击获取
结束时间:
保存片段标题:
保存
|
分享
QQ好友
QQ空间
页面地址:
复制
复制链接给好友,分享精彩视频
扫一扫手机观看&分享
对不起,您不在IP段范围内,无法观看
185 播放
收藏
片段保存及分享
播放有问题?
请戳这里
热储能的意义和技术
时长:8 分钟
类别:储能材料技术
简介:可再生能源是目前最受欢迎的绿色能源形式,但在大规模实施之前,它有一个问题需要解决。解决方案:利用熔盐储存热能!
标签:
教学
储能材料
热储能
相关视频:
如何计算超级电容器的能量密度
超级电容器的能量密度是指在一定的质量物质当中储存能量的多少。本视频解释了如何计算超级电容器的能量密度。
比较固态电池和锂离子电池
固态电池使用固体电解质,而不是锂离子电池中的液体电解质。固态电池从电池中提取电能的机制与锂离子电池几乎相同。
电池储能系统或改变能源格局
电池储能系统可以通过启用大量节能用例,促进分布式能源(DER)的广泛采用来改变能源格局。
锂的提取过程
锂是为智能手机、电动汽车和各种消费电子产品供电的电池的关键成分。为了了解锂的独特生产过程,我们前往智利的阿塔卡马盐沼,这里是世界上最大的纯锂产地。
伯明翰大学的低温储能技术
伯明翰低温储能中心(BCCES)是英国第一个拥有低温液体储能研究设施的中心,包括新的实验室、最先进的设备和一个主要的示范工厂。
超级电容器的选择性充电行为
当使用离子混合物作为超级电容器的电解质时可以观察到选择性充电行为,这使得超级电容器的功率和能量密度同时增强成为可能。
Mxene材料的表面氧化还原反应
在本视频中,我们观察了中性盐包水电解液对Mxene材料表面氧化还原反应的影响。
离子液体的储能应用
离子液体中具有长尾的大阴离子可以使它们在电极表面上自组装成夹层状双层结构。具有这种结构的离子液体具有大大改善的储能能力。
观看记录: