Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elektrolyty s rozpouštědly typu sulfolanu
Máca, Josef ; Zatloukal, Miroslav (oponent) ; Sedlaříková, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá studiem aprotických elektrolytů pro zvýšení bezpečnosti pro použití v lithno-iontových akumulátorech. Zvýšení bezpečnosti je stanoveno pomocí bodu vzplanutí jednotlivých elektrolytů, současně jsou vyhodnocovány další parametry důležité pro použití v akumulátorech. Rozsah použitelnosti teplot daných elektrolytů, je omezen bodem tuhnutí. Bod tuhnutí je měřen pomocí kryoskopie. Z elektrických vlastnosti je měřena měrná vodivosti elektrolytu.
Hořlavost aprotických elektrolytů pro lithiové systémy
Máca, Josef ; Zatloukal, Miroslav (oponent) ; Sedlaříková, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá studiem hořlavosti aprotických elektrolytů a měření bodu vzplanutí. Stanovení bodu vzplanutí v závislosti na směsi rozpouštědel a přítomnosti nanočástic v elektrolytu pro lithiové systémy. Také se zabývá měřením vodivosti a její změny v závislosti na poměru rozpouštědel a obsahu a druhu nanočástic.
Aprotické elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory s vyšší teplotní stabilitou
Bajer, Michal ; Máca, Josef (oponent) ; Sedlaříková, Marie (vedoucí práce)
Práce se zabývá bezpečností aprotických elektrolytů pro lithno-iontové akumulátory z hlediska teplotní stability. Kromě důležitých vlastností elektrolytů jako je vodivost a viskozita je práce zaměřena na posouzení vlivu retardéru hoření na bod vzplanutí. V hlavní části práce je stručně popsán lithno-iontový akumulátor a používané materiály, se zaměřením na funkci elektrolytu. Dále je popsán proces hoření, mechanismy jeho retardace a používané materiály. V praktické části práce navazuje popisem jednotlivých metod měření a zhodnocením naměřených dat. V závislosti na získaných výsledcích je navrženo optimální složení elektrolytu s použitím retardéru hoření.
Vliv solí na vlastnosti aprotických elektrolytů
Pojer, Stanislav ; Vondrák, Jiří (oponent) ; Máca, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá kapalnými aprotickými elektrolyty s rozpouštědly na bázi směsí sulfolanu s dalším rozpouštědlem, ve spojení se sodnými a lithnými solemi. U těchto elektrolytů jsou vyhodnocovány jejích vlastnosti a to vzhledem k jejich použití v lithno – iontových akumulátorech z pohledu bezpečnosti a elektrických vlastností. Pro bezpečnostní rizika je měřen bod vzplanuti a z elektrických vlastností je měřena měrná elektrická vodivost a u vybraných vzorků stanovena kapacita dvojvrstvy.
Aprotické elektrolyty s retardery hoření
Hlava, Kamil ; Máca, Josef (oponent) ; Sedlaříková, Marie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá kapalnými aprotickými elektrolyty na bázi sulfolanu s přídavkem retardéru hoření. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení pojmů, především se zaměřením na aprotické elektrolyty, retardéry hoření a jejich použitelnost v praxi. Rovněž je zde rozebrána problematika lithno-iontového akumulátoru a používané materiály v akumulátoru se zaměřením na funkci elektrolytu. V praktické části si práce klade za úlohu proměření vlastností aprotických elektrolytů, tzn. konduktivitu, potenciálové okno a bod vzplanutí, součástí praktické části je vyhodnocení výsledků měření.
Hořlavost aprotických elektrolytů pro lithiové systémy
Máca, Josef ; Zatloukal, Miroslav (oponent) ; Sedlaříková, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá studiem hořlavosti aprotických elektrolytů a měření bodu vzplanutí. Stanovení bodu vzplanutí v závislosti na směsi rozpouštědel a přítomnosti nanočástic v elektrolytu pro lithiové systémy. Také se zabývá měřením vodivosti a její změny v závislosti na poměru rozpouštědel a obsahu a druhu nanočástic.
Aprotické elektrolyty s retardery hoření
Hlava, Kamil ; Máca, Josef (oponent) ; Sedlaříková, Marie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá kapalnými aprotickými elektrolyty na bázi sulfolanu s přídavkem retardéru hoření. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení pojmů, především se zaměřením na aprotické elektrolyty, retardéry hoření a jejich použitelnost v praxi. Rovněž je zde rozebrána problematika lithno-iontového akumulátoru a používané materiály v akumulátoru se zaměřením na funkci elektrolytu. V praktické části si práce klade za úlohu proměření vlastností aprotických elektrolytů, tzn. konduktivitu, potenciálové okno a bod vzplanutí, součástí praktické části je vyhodnocení výsledků měření.
Vliv solí na vlastnosti aprotických elektrolytů
Pojer, Stanislav ; Vondrák, Jiří (oponent) ; Máca, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá kapalnými aprotickými elektrolyty s rozpouštědly na bázi směsí sulfolanu s dalším rozpouštědlem, ve spojení se sodnými a lithnými solemi. U těchto elektrolytů jsou vyhodnocovány jejích vlastnosti a to vzhledem k jejich použití v lithno – iontových akumulátorech z pohledu bezpečnosti a elektrických vlastností. Pro bezpečnostní rizika je měřen bod vzplanuti a z elektrických vlastností je měřena měrná elektrická vodivost a u vybraných vzorků stanovena kapacita dvojvrstvy.
Aprotické elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory s vyšší teplotní stabilitou
Bajer, Michal ; Máca, Josef (oponent) ; Sedlaříková, Marie (vedoucí práce)
Práce se zabývá bezpečností aprotických elektrolytů pro lithno-iontové akumulátory z hlediska teplotní stability. Kromě důležitých vlastností elektrolytů jako je vodivost a viskozita je práce zaměřena na posouzení vlivu retardéru hoření na bod vzplanutí. V hlavní části práce je stručně popsán lithno-iontový akumulátor a používané materiály, se zaměřením na funkci elektrolytu. Dále je popsán proces hoření, mechanismy jeho retardace a používané materiály. V praktické části práce navazuje popisem jednotlivých metod měření a zhodnocením naměřených dat. V závislosti na získaných výsledcích je navrženo optimální složení elektrolytu s použitím retardéru hoření.
Elektrolyty s rozpouštědly typu sulfolanu
Máca, Josef ; Zatloukal, Miroslav (oponent) ; Sedlaříková, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá studiem aprotických elektrolytů pro zvýšení bezpečnosti pro použití v lithno-iontových akumulátorech. Zvýšení bezpečnosti je stanoveno pomocí bodu vzplanutí jednotlivých elektrolytů, současně jsou vyhodnocovány další parametry důležité pro použití v akumulátorech. Rozsah použitelnosti teplot daných elektrolytů, je omezen bodem tuhnutí. Bod tuhnutí je měřen pomocí kryoskopie. Z elektrických vlastnosti je měřena měrná vodivosti elektrolytu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.