北极星
      北极星为您找到“纳米复合材料”相关结果428

      来源:第一电动网2017-03-03

      正极采用高镍三元材料,负极采用氧化亚硅或纳米硅,宁德时代:2016年可以做到200-250wh/kg,十三五期间希望实现350wh/kg目标,材料体系为高镍三元/硅碳材料国轩高科:2020年目标是300...例如,我们看一组2016年日立hitachi的数据:正极材料:高镍层状三元正极电极:335g/m^2,3.0g/cm^3负极材料:硅合金和石墨的复合材料,容量比1:1负极电极:2.1g/cm^2电池容量

      来源:《工业水处理》2017-03-02

      石墨烯基纳米复合材料的出现解决了这一难题,拓展了石墨烯制材料在水处理方面的应用前景。...li zhou 等采用一步溶剂热法合成了rgo-fe3o4磁性纳米复合材料,发现其具有良好的吸附能力,能够实现cr6+的快速去除。

      宁夏发改委:重点支持2.5MW以上风电机组开发制造 推动新能源综合开发利用(附文件)

      来源:北极星风力发电网2017-02-27

      二、专项支持的重点领域(一)新材料产业发展先进结构材料、新型电子材料和复合材料,开展纳米、超导等共性基础材料研究和产业化,提高新材料工艺装备的保障能力。

      来源:新华网2017-02-21

      据媒体报道,中科院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所专家研制成功了一种新型纳米复合材料,能够高效抓取和转化酸性土壤中的有害重金属离子。而且,据说这种材料的亩均成本不超过30元。

      来源:锂电大数据2017-02-20

      纳米硅的应用领域广泛:①与石墨材料组成硅碳复合材料,作为锂离子电池的负极材料,大幅提高锂离子电池的容量,这是我们关注的重点;②用于制造耐高温涂层和耐火材料;③与金刚石高压下混合形成碳化硅-金刚石复合材料

      来源:新华社2017-02-18

      记者从中科院合肥物质科学研究院了解到,该院技术生物与农业工程研究所专家研制成功一种新型纳米复合材料,能够高效抓取和转化酸性土壤中的有害重金属离子,且亩均成本不超过30元。

      环保型高压直流电缆绝缘材料研究进展

      来源:高电压技术2017-02-17

      1 研究进展目前对于环保型直流电缆绝缘材料的研究,主要集中在以下几种材料:以聚乙烯、聚丙烯和乙丙橡胶等为代表的热塑性聚烯烃;以聚乙烯基、聚丙烯基共混物等为代表的热塑性聚烯烃共混物;掺杂纳米填料的热塑性聚烯烃纳米复合材料

      石墨烯技术发展全景分析

      来源:新材料产业2017-02-14

      系统集成,用于研究基于grm材料的元件结构,并发展提供新功能、开辟新应用领域的系统组装方法;发展grm集成于已有技术平台的新概念;研究纳米复合材料、柔性电子学和能量应用的集成方法。...在物质交换领域,更多地关注能量生产与存储的关键技术,以及新型功能轻质复合材料在这一领域的应用。grm材料和技术在这一技术领域中,将有可能集成到新型飞机、大巴、电动汽车等交通运输系统之中。

      厉害了!钛酸锂性能可以这样提升

      来源:材料人2017-02-09

      liu等提出的固态组装法(solid state-assembly)制备的li4ti5o12/石墨烯复合材料平均粒径在200~500nm之间,10c倍率充放电1000次循环后比容量仍有53.4 mah/...克服这一负面效应的方法是包覆具有纳米结构的钛酸锂,诸如纳米杆、孔洞球体和纳米粒子等。减小尺寸增大比表面积以便于锂离子进行晶格扩散,也有助于电极与电解液的接触。

      来源:经济参考报2017-02-07

      其中,新能源市场规模将突破534亿元,复合材料市场规模将突破372亿元,电子信息行业市场规模将突破267亿元。目前,产业界对石墨烯在新能源汽车电池领域的应用寄予厚望。...此外,从目前石墨烯领域的研究看,石墨烯及其衍生物在纳米药物运输系统、生物检测、生物成像、肿瘤治疗等方面的应用广阔。以石墨烯为基层的生物装置或生物传感器可以用于细菌分析、dna和蛋白质检测。

      四川省“十三五”科技创新规划:重点发展清洁高效燃煤发电装备(全文)

      来源:北极星电力网2017-01-13

      参与国际热核聚变实验堆( iter) 计划取得积极进展,纳米膜层制备、复合材料工艺集成等关键技术达到国际领先水平,汶川地震地质灾害评价与防治 等成果获国家科技进步一等奖,8 万吨大型模锻压机研制成功,北斗卫星移动通信系统打破国外技术垄断

      柔性储能设备设计综述-超级电容篇

      来源:新能源Leader2017-01-06

      复合材料柔性超级电容器 基于碳材料的超级电容器一般具有超高的比功率,但是比容量较低,这主要是受双电层电容容量较低的影响。...自然资源丰富,十分适合作为超级电容器的电极活性物质,并在近年来成为了超级电容器的研究热点,mno2存在的主要问题是电导率低,为了提升mno2超级电容器的能量密度和功率密度,需要采用mno2/碳复合材料(如碳纳米颗粒

      噱头还是黑科技?2016十大电池前瞻技术盘点

      来源:锂电大数据2017-01-04

      该工作借鉴了铁电材料与光催化领域的最新研究进展,简单地将铁电材料batio3作为添加剂加入到正极浆料之中,利用纳米batio3自发极化特性吸附同样为极性的中间产物,显著提升锂硫电池的循环稳定性。...石墨烯与新型负极材料的结合,主要是利用石墨烯片层柔韧性来缓冲这些高容量电极材料在循环过程中的体积膨胀,同时考虑石墨烯优异的导电性能可以改善材料颗粒间的电接触降低极化,这些效用均可有效改善复合材料的电化学性能

      来源:科技日报2016-12-12

      其中,新能源市场规模将突破534亿元,复合材料市场规模将突破372亿元,电子信息行业市场规模将突破267亿元。...2014年,任正非在接受媒体采访时声称,未来10至20年内会爆发一场技术革命,我认为这个时代将来最大的颠覆,是石墨烯时代颠覆硅时代,现在芯片有极限宽度,硅的极限是七纳米,已经临近边界了,石墨是技术革命前沿

      来源:齐鲁晚报2016-12-09

      亮点二:华为、比亚迪、超威、中车等行业巨头纷纷关注石墨烯本次碳材料大会设立了石墨烯、碳纤维及复合材料、金刚石及复合薄膜和碳纳米管富勒烯四个分论坛。...目前已有包括北京大学、中关村发展集团、北京航材院、清华大学、国家纳米中心、烯碳新材在内的40多家来自石墨烯产业及周边的顶尖专业单位加入联盟,后续还将不断吸收更多石墨烯产业精英单位加入。

      来源:电子发烧友2016-12-08

      三、潜在环境风险石墨烯产业目前最成熟的产品之一是氧化石墨烯纳米颗粒,它很便宜,虽不能用在电池、可弯折触屏等高端领域,作为电子纸等用途倒是相当不错。可是它对人体很可能是有毒的。...应用领域广泛石墨烯是一种碳基新材料,具有非常好的导热性、电导性、透光性,而且具有高强度、超轻薄、超大比表面积等特性,广泛应用于锂离子电池电极材料、太阳能电池电极材料、薄膜晶体管制备、传感器、半导体器件、复合材料制备

      来源:科技日报2016-12-08

      石墨烯在复合材料领域可谓大显身手,需求量巨大。将石墨烯应用于复材可以提高材料的导电率和强度,同时具有灵活性。将石墨烯复材用于各种工程材料之中,可促进整体制造业的转型。...而在单层氧化石墨烯上直写、裁剪或制备出各种纳米图形和功能器件,被认为是石墨烯研究领域最具挑战性的课题之一。

      来源:中国新闻网2016-12-07

      1.5倍,模量提高了3倍,除优异的力学性能,同时兼具耐化学腐蚀、耐紫外老化、抗静电、低成本等优势,这就大大拓展了现有pva纤维的应用领域,如高性能轮胎帘子线、混凝土增强纤维、船只作业缆绳、纤维增强树脂复合材料...pva纤维具有极高的理论强度和模量,圣泉集团通过优化石墨烯分散及改性技术,成功实现了石墨烯与pva的均一化复合,石墨烯的引入使得纤维高分子量获得了更高的取向度和分子间结合力,最终得到了具有高强高模特性的纳米复合纤维产品

      来源:中科院2016-12-07

      基于石墨烯多级次复合材料的碳硫正极结构示意图以及电化学性能...从微观结构来看,这种碳复合材料以石墨烯纳米片作为骨架,表面分散附着直径约为200nm的碳球,其内部含有主要为1-3nm的多级次介微纳米多孔结构,共同构成多级次的碳-碳复合纳米结构(如下图所示)。

      来源:科技与企业2016-12-01

      2.3有机-无机纳米复合材料有机-无机纳米复合材料是将有机聚合物基体与无机纳米粉体采用共混、溶胶凝胶等方法复合而成的一类材料总称。该类材料可用来制备高强度、耐热、抗紫外线的内饰件。

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