鎳氫電池缺點的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

鎳氫電池缺點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦竹田淳一郎寫的 大人的化學教室:透過135堂課全盤掌握化學精髓 和董彥傑王鈞偉的 化學基礎實驗(第二版)都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自台灣東販 和化學工業出版社所出版 。

國立臺北科技大學 化學工程與生物科技系化學工程碩士班 林律吟所指導 林冠憲的 銅摻雜二硫化錫應用於鈉離子電池與銅鈷硫化物複合氫氧化鎳應用於超級電容器 (2021),提出鎳氫電池缺點關鍵因素是什麼,來自於鈉離子電池、二硫化錫、超級電容器、銅鈷硫化物。

而第二篇論文國立交通大學 分子醫學與生物工程研究所 曾慶平所指導 徐郁晴的 葡萄糖脫氫酶基因表現與蛋白質純化及吡咯喹啉醌特性研究 (2020),提出因為有 吡咯喹啉醌、葡萄糖脫氫酶的重點而找出了 鎳氫電池缺點的解答。

最後網站什麼是鎳氫電池,鎳氫電池的優缺點 - 壹讀則補充:2.也可深循環。高能量密度,比鎳鎘電高1.5倍;使用鎳氫電池,已證明在100%深度放電(DOD)時循環超過 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了鎳氫電池缺點,大家也想知道這些:

大人的化學教室:透過135堂課全盤掌握化學精髓

為了解決鎳氫電池缺點的問題,作者竹田淳一郎 這樣論述:

長大後,化學學起來更有趣 依照基礎化學、理論化學、無機化學、有機化學、高分子化學的順序排列, 範圍涵蓋整個高中化學領域,是一本能幫助您奠定基礎的科普書。   「化學只是死背的科目而已,有夠無聊」想必有不少人會這麼覺得對吧。   不過,我曾看過不少人在經歷過許多人生經驗之後,   回頭來看學生時代的「化學」時,卻露出了截然不同的表情。   原本以為枯燥無味的東西,現在看起來卻相當有意義。   化學活躍於社會的每個地方,   當您感覺到身邊許多事物都與化學有關時,學習起來的感覺也會很不一樣。   瀏覽重點,理解細節,盡情享受「高中化學」的知識吧。   基礎化學   第1章 物質的基本粒子

  第2章 化學鍵   第3章 物質量與化學反應式   理論化學   第4章 物質的狀態變化   第5章 氣體的性質   第6章 溶液的性質   第7章 化學反應與熱   第8章 反應速率與平衡   第9章 酸與鹼   第10章 氧化還原反應   無機化學   第11章 典型元素的性質   第12章 過渡元素的性質   有機化學   第13章 脂肪族化合物   第14章 芳香族化合物   高分子化學   第15章 天然高分子化合物   第16章 合成高分子化合物  

銅摻雜二硫化錫應用於鈉離子電池與銅鈷硫化物複合氫氧化鎳應用於超級電容器

為了解決鎳氫電池缺點的問題,作者林冠憲 這樣論述:

隨著科技和電動車的發展,擁有成本低和高效率的能量儲存裝置是基本需求,而鈉離子電池相比於鋰離子電池有較低的成本,而超級電容器具有高功率密度的特點,因此是值得選擇的儲能裝置,但是電池無法承受大電流的充放電,如電動車再啟動或是煞車時,瞬間產生的大電流就適合用超級電容器來做能量的釋放或儲存,本論文主要探討應用於鈉離子電池與超級電容器的儲能材料。二硫化錫(SnS2)被認為是有潛力的鈉離子電池的負極材料,因為二硫化錫具有高理論電量、低成本和層間距大,但是其導電性較差和充放電過程的體積變化大,限制了在實際的應用,本研究利用了銅摻雜方法、結構設計和無黏著劑電極改善其缺點,透過組成鈕扣型電池來量測電化學性能,

實驗結果表明,經過優化的銅摻雜量(2%)的二硫化錫,在0.1 A/g的電流密度下為1092.8 mAh/g,而未摻雜的二硫化錫為436.4 mAh/g,有著顯著的提升,在130次的循環充電與放電後,得到63%的電量保留率。在超級電容器的材料中,二元金屬硫化物具有更多的氧化還原反應和高電導性,銅鈷硫化物(CuCo2S4)就是其中的代表,氫氧化鎳(Ni(OH)2)有高理論電容和在鹼性電解液中有良好的穩定性,但其導電性較差使其在高倍率性能表現較不好,本研究將不同層數的氫氧化鎳複合在銅鈷硫化物的表面,經過優化的3層氫氧化鎳複合銅鈷硫化物,在7 A/g的電流密度下有609.0 F/g,而銅鈷硫化物為32

2.0 F/g,氫氧化鎳為388.9 F/g,另外也將優化的3層氫氧化鎳複合銅鈷硫化物和活性碳組成非對稱超級電容器,在0.8 kW/kg的功率密度有22.5 Wh/kg的能量密度,最後在8000次的循環充電與放電後,得到77%的電容保留率。

化學基礎實驗(第二版)

為了解決鎳氫電池缺點的問題,作者董彥傑王鈞偉 這樣論述:

《化學基礎實驗》(第二版)將化學相關專業本科生開設的各二級學科實驗進行整合,避免重複,同時為了方便授課,充分考慮了各模組的相對獨立性。本書從化學實驗基本知識講起,依次介紹了無機化學實驗、化學分析實驗、儀器分析實驗、有機化學實驗、物理化學實驗、化工原理實驗、中學化學教學法實驗、材料化學實驗。在實驗專案的選擇上,注重驗證性實驗和設計性實驗相結合,以培養學生的綜合能力。 《化學基礎實驗》(第二版)可作為化學、應用化學、材料、生物、環境、食品、輕工等專業的教材,亦可供相關科技人員參考。

葡萄糖脫氫酶基因表現與蛋白質純化及吡咯喹啉醌特性研究

為了解決鎳氫電池缺點的問題,作者徐郁晴 這樣論述:

葡萄糖脫氫酶(Glucose dehydrogenase)與吡咯喹啉醌(Pyrroloquinoline quinone,PQQ)結合後可應用在血糖檢測器及生物燃料電池中,在帶有葡萄糖脫氫酶及PQQ的電極試紙滴下些微血液,透過血糖檢測器偵測電流變化以檢測血液中葡萄糖濃度,因此血糖檢測器在市場上具有龐大的商業價值。本研究以E.coli K-12 基因組為模板,藉由聚合酶連鎖反應(Polymerase chain reaction)放大葡萄糖脫氫酶的gcd基因片段,利用質體pET28a重組後,轉型送入菌株E. coli BL21(DE3),以建構重組菌株E. coli BL21(DE3)-gcd

,以 IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside)誘導大量表現葡萄糖脫氫酶,再以Triton X-100及鎳螯合層析管柱(Nickel chelate chromatography column)進行純化,得到的葡萄糖脫氫酶酵素活性為8.1 U,比活性為57.7 U/mg,純化倍率為30倍,經SDS-PAGE分析確認分子量大小為88 kDa。而PQQ是葡萄糖脫氫酶的輔酶,具有多種生物活性,可抗氧化、抗神經退行性、刺激細胞分化以及抵抗糖尿病,化學合成PQQ通常步驟繁瑣且對環境有造成嚴重汙染的疑慮,為了克服化學合成 PQQ 的缺點,本研究以生物合成的方式

生產PQQ,對會生成PQQ菌株進行搖瓶培養,探討不同條件下對於菌株分泌PQQ能力的影響,找出顯著影響PQQ產量的因子。