1:根据电池充电器测试的单位能耗,使用单槽充电底座对 MC3401 进行测试。2:使用室内扫描配置文件测试和 7000 mAh 电池的 MC3400 枪式设备。3:自产品上市之日起,可提供 10 年的 LifeGuard 和 Zebra OneCare™ 支持。4:使用 7000mAh 电池和 USB 充电器将 MC3400 枪式设备电量从 0% 充电至 90%。5:Zebra 的所有电子产品可能含有 IEC 62474 危险物质清单上的其他微量化学物质。6. 针对直射式外形。枪式外形包含超过 43% 的消费后再生塑料。
设备功能NXP I.MX6独奏臂Cortex-A9,800 MHz内存4-GB Flash ROM; 1-GB DDR RAM Add-on memory 1x SD card slot Display 5.5, 800 × 480 pixels, Touchscreen Battery capacity 2400 mAh Communication via Bluetooth Low Energy V4.0, WLAN 802.11 b/ g/n Included software Turck RFID software, SDK available as free download Operating system Custom Android ROM Barcode 2D Imager (reads 1D and 2D bar codes) Docking station connection type USB 3.1 type-c
图2。(a)具有构型li | ipn -5pan |不锈钢的细胞的循环伏安法,用于-0.5 V和6 V之间的4个周期。扫描速率为0.5 mV s -1。(b)使用IPN-0PAN和IPN-5PAN作为电解质的Li | Cu不对称细胞的库仑效率测量。电流密度和容量为0.5 mA cm -2和0.5 mAh cm -2。使用IPN-0PAN(C)和IPN-5PAN(D),电解质的第1季度和50个周期的电镀和剥离过程的电压轮廓(D)。使用IPN-0PAN和IPN-5PAN的li | spe | cu细胞的(e)n 1s和(f)O 1s的lithium金属表面的XPS光谱。表面用2 kV的枪支蚀刻1分钟。
高能量密度固态电池需要高面积容量的阴极。在这里,我们展示了一种用于循环 3-6 mAh/cm 2 NMC811 复合阴极的双层聚合物电解质设计。双层电解质包括交联 PEO 基电解质层和线性 PEO 基电解质层。前者提供抗枝晶性,后者在循环过程中提供与阴极的无缝界面。使用单层膜会导致第一次循环中严重短路或极低的库仑效率 (CE)。面向锂阳极的刚性抑制枝晶的电解质和确保在循环过程中与阴极接触的更柔软的阴极集成电解质的一般概念可能为实现高能量密度阴极提供一种模式。
新兴便携式电子设备、交通运输(如电动汽车、混合动力汽车、自动驾驶飞机等)和智能电网规模储能的快速发展刺激了对高能量密度、高安全性和低成本储能系统的需求不断增长。[1–4] 尽管如此,锂离子电池(LIBs)的持续大规模应用受到其成本飙升的制约,考虑到锂资源的短缺和分布不均,这往往还与不良的环境和人权记录有关,促使传统的 LIBs 被新的电池系统所取代。[5–7] 在众多负极材料中,钠(Na)金属被认为是下一代可充电电池的有前途的负极,因为它具有高的理论比容量(1165 mAh g-1)、低氧化还原电位(-2.714 V 相对于标准氢
(210) 784-2268 EDUCATION PhD University of Iowa, Spanish, 2014 MA University of Nevada-Reno, Foreign Language and Literatures, 2007 BA Weber State University, Spanish and Lat American Studies, 2005 Certificate, Spanish Medical Interpretation, SEFLA, San Antonio, TX, 2019 ACADEMIC APPOINTMENTS Assistant Professor of Spanish (tenure track), Texas A&M–San Antonio, 2016–present Assistant Professor of西班牙语(非终身),威利学院,2014-2016讲师,(非特征)Wiley College,2013-2014访问讲师,阿根廷大学,卡塔马卡大学,2012年(MAR-SEPT)(MAR-SEPT)研究生教学研究员,爱荷华大学,2007- 2010年; (春季)2013年内华达大学 - 里诺大学研究生教学研究员,2005- 2007年,研究与教学兴趣,马赫尔文学文学东方主义侨民和跨国理论
消除正极材料中关键金属的使用可加速全球可充电锂离子电池的普及。有机正极材料完全来自地球上丰富的元素,原则上是理想的替代品,但由于导电性差、实际存储容量低或循环性差,尚未对无机正极构成挑战。在这里,我们描述了一种层状有机电极材料,其高电导率、高存储容量和完全不溶性使锂离子可以可逆地嵌入,使其能够在电极层面上在所有相关指标上与无机基锂离子电池正极竞争。我们优化的正极可存储 306 mAh g –1 正极,能量密度为 765 Wh kg –1 正极,高于大多数钴基正极,并且可以在短短六分钟内完成充放电。这些结果证明了可持续有机电极材料在实际电池中的操作竞争力。
•查尔斯·泰(Charles Tsai),电力资产•CW TSE,环境局,香港特殊行政区政府•Daphne Ngar-Yin Mah,香港浸信会大学•香港科学与技术大学戴维斯·布德哈特(Davis Bookhart)环境科学•吉姆·泰勒(Jim Taylor),珍妮(Jeanne NG),托马斯·卢伊(Thomas Lui),CLP洪孔有限公司•新加坡国家发展部宜居城市中心凯文·胡苏(Kevin Hsu UK-CHINA(广东)CCUS中心•小米杨,中国石油和天然气气候投资•元X Yuan,Rajat Shrestha,Ran Wei,Su Song,Tian Yu,Wenyi XI,Zhe Liu,Bokai Qi(实习生),Weizhe MA(实习生),Wenjing MA(实习生),Yanging Qiao(实习生)
该中心在吸引其项目的资金方面也非常成功。从2017年到2022年,它从各种赞助商那里获得了2000万美元的赠款。其中包括关键的生态系统合作伙伴基金,以及来自Chateau-De-de-FeuillesHôtel,Ste Anne Beachcomber Resort,Familia Torres Wines,Mauritius商业银行,开发计划署GEF-GOS项目,UNDP-GEF-GOS项目,Macce等公司合作伙伴的额外100,000美元。This level of funding enabled the team to implement a conservation project on Grande Soeur Island, Central Mahé and Ste Anne Island, focusing on the control and eradication of invasive species and associated biosecurity aspects, habitat improvement through producing and replanting native saplings and island transfers to (re)introduce rare and threatened species such as the Seychelles White-Eye and the Aldabra Giant Tortoise.