针对高含硅污水进行不同程度软化后回用注汽锅炉出现的炉管结垢问题进行实验研究。整个中试实验现场运行300天,利用国家标准、行业标准及ICP-AES等对2种不同的软化水质中的主要指标及结垢性金属元素进行测定。发现普通软化(PR)和深度软...针对高含硅污水进行不同程度软化后回用注汽锅炉出现的炉管结垢问题进行实验研究。整个中试实验现场运行300天,利用国家标准、行业标准及ICP-AES等对2种不同的软化水质中的主要指标及结垢性金属元素进行测定。发现普通软化(PR)和深度软化(SR)水质中结垢性金属元素总量分别为0.101 mg/L和0.020 mg/L。通过SEM/EDS、XRD对2种垢质进行了元素及化合物分析,发现PR水质形成的垢质主要元素组成为C、O、Ca、Mg、Fe、Si、Na,主要化合物为Ca Si O3、Ca CO3和Si O2等;SR水质形成的垢质主要元素组成为C、O、Fe、Si、Na,主要化合物为Fe3O4、Na Fe Si2O6和Si O2等。最后,结合水质及垢质的分析得出,随着软化程度的加深,腐蚀产物为炉管垢质的主要成分,控制炉管腐蚀能极大的控制垢量。展开更多
锂离子电池具有较高的能量密度、工作电压和循环寿命,适用于电子产品、动力汽车、军工等各种应用场景。由于较高的能量密度和易燃易挥发的有机碳酸酯电解液,锂离子电池容易在各种滥用条件下发生热失控,导致起火爆炸等安全事故。本文详...锂离子电池具有较高的能量密度、工作电压和循环寿命,适用于电子产品、动力汽车、军工等各种应用场景。由于较高的能量密度和易燃易挥发的有机碳酸酯电解液,锂离子电池容易在各种滥用条件下发生热失控,导致起火爆炸等安全事故。本文详细讨论了锂离子电池的热失控机理,并综述了提高电池安全性的不同方法。Lithium-ion batteries (LIBs) have high energy density, operating voltage and cycle life, and are suitable for various application scenarios such as electronic products, power vehicles, and military industries. Due to the high energy density and flammable and volatile organic carbonate electrolyte, LIBs are prone to thermal runaway under various abuse conditions, resulting in fire and explosion and other safety accidents. In this paper, the thermal runaway mechanism of LIBs is discussed in detail, and different methods to improve battery safety are reviewed.展开更多
文摘针对高含硅污水进行不同程度软化后回用注汽锅炉出现的炉管结垢问题进行实验研究。整个中试实验现场运行300天,利用国家标准、行业标准及ICP-AES等对2种不同的软化水质中的主要指标及结垢性金属元素进行测定。发现普通软化(PR)和深度软化(SR)水质中结垢性金属元素总量分别为0.101 mg/L和0.020 mg/L。通过SEM/EDS、XRD对2种垢质进行了元素及化合物分析,发现PR水质形成的垢质主要元素组成为C、O、Ca、Mg、Fe、Si、Na,主要化合物为Ca Si O3、Ca CO3和Si O2等;SR水质形成的垢质主要元素组成为C、O、Fe、Si、Na,主要化合物为Fe3O4、Na Fe Si2O6和Si O2等。最后,结合水质及垢质的分析得出,随着软化程度的加深,腐蚀产物为炉管垢质的主要成分,控制炉管腐蚀能极大的控制垢量。
文摘锂离子电池具有较高的能量密度、工作电压和循环寿命,适用于电子产品、动力汽车、军工等各种应用场景。由于较高的能量密度和易燃易挥发的有机碳酸酯电解液,锂离子电池容易在各种滥用条件下发生热失控,导致起火爆炸等安全事故。本文详细讨论了锂离子电池的热失控机理,并综述了提高电池安全性的不同方法。Lithium-ion batteries (LIBs) have high energy density, operating voltage and cycle life, and are suitable for various application scenarios such as electronic products, power vehicles, and military industries. Due to the high energy density and flammable and volatile organic carbonate electrolyte, LIBs are prone to thermal runaway under various abuse conditions, resulting in fire and explosion and other safety accidents. In this paper, the thermal runaway mechanism of LIBs is discussed in detail, and different methods to improve battery safety are reviewed.