北极星
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      物尽其用:(002)晶面侧边富集MoS2<mark>纳米</mark>带作为高效锂离子负极材料

      来源:能源学人2018-04-02

      这种特殊的晶体结构设计提供了兼具高能量密度高功率密度的锂钠离子能量储存器件的新方法。氧化钼纳米带通过双氧水氧化钼粉并经水热法合成。...通过比较不同温度下(300,500,700,1000 ℃)转化的mos2纳米带及非定向排列的m-mos2纳米片的电化学性能,得出以下结论:1) mos2纳米带的综合性能优于非定向排列的m-mos2纳米

      锂离子电池硅碳负极材料的制备与应用

      来源:锂电联盟会长2018-03-29

      3 掺杂型硅碳负极材料4 展望随着能源技术的更新换代,在电子、可再生能源系统和电动汽车等各个领域,满足日益增长的能源需求越来越迫切.锂离子电池因其具有较高的容量和稳定的循环寿命,被认为是满足便携式电子器件....2.1硅碳纳米线纳米线是纳米级应用的一种,产业化的纳米线直径分布在50~100 nm.图1为碳硅核壳纳米线的sem形貌.

      电化学沉积制备MnO2/PEDOT-PSS复合材料及其电容特性研究

      来源:储能科学与技术2018-03-27

      3 结论实验结果表明,电聚合时间为10 s时得到的p-mno2-2极片表面形貌是由纳米针棒相互交错形成的多孔结构组成,具有最高的电化学活性。...此外,采用p-mno2-2极片组装柔性固态对称超级电容器,并且可以成功地点亮小led灯,表明赝电容材料在微型便携式器件中具有很好的实用化前景。

      2018年度国家科技奖提名出炉!锂电行业提名项目一览

      来源:材料人及国家科学技术奖励工作办公室2018-03-26

      研究成果增进了纳米尺度下储能材料的材料物理与化学知识,为纳米能源材料的设计与可控制备、新型柔性超电容器件的研发提供了重要的科学基础。...;阐明了过渡金属基纳米储能材料结构与容量的关系,发展了几种大容量的柔性电极材料的大面积可控制备方法;发现了超电容器件电极材料的循环稳定性和正负极匹配性存在的科学问题,并提出了有效的解决方案;设计和研制了多款柔性超电容器件

      报告:储能是当今材料领域的研究热点

      来源:材料人2018-03-20

      目前研究热点主要在提高新能源材料的储能能量、能量转换、器件的功能化等方面。...纳米材料是其它材料领域的研究基础,研究人员多在纳米材料的结构上下功夫。

      全MXene基柔性一体化硫正电极

      来源:能源学人2018-03-16

      此外,近年来可穿戴、可弯曲柔性电子设备的快速发展,迫切要求发展与其相匹配柔性储能器件。总之,构建高容量、柔性化、高硫载量的正电极成为当前li-s电池研究中的一个重要研究方向。...鉴于此,中科院大连化物所吴忠帅研究员团队与中科院金属所王晓辉研究员团队密切合作,将碱化mxene纳米带(a-ti3c2 )网络结构作为硫负载基体, d-ti3c2 纳米片作为限制多硫化物穿梭效应的中间层

      高分散性碳量子点修饰的固态聚合物电解质在锂/钠二次电池中的应用

      来源:能源学人2018-03-12

      全固态聚合物电解质质量轻、易成膜、粘弹性好,在提高电池能量密度、拓宽工作温度区间、延长使用寿命、提高安全性能及多功能结构和形状设计灵活性等方面也都有很大的优势,为新型柔性电子器件的设计、薄膜电池的层压制备及抑制锂...研究发现,纳米颗粒掺杂能够改善peo基聚合物电解质离子传输效率,一方面纳米颗粒能够破坏聚合物基体的有序规整度,提升有机链段的运动能力,另一方面纳米颗粒表面官能团与锂盐会产生交互作用,促进了锂盐的离解。

      赝电容型钒酸铁<mark>纳米</mark>片正极应用于高倍率锂离子电池

      来源:能源学人2018-03-12

      但当其进行嵌锂时,缓慢的反应动力学和不可逆的相变限制了其在储能器件中的应用。因此,寻找具有更快反应动力学的赝电容嵌入型钒系正极材料对高能量密度、高功率密度锂离子电池的开发具有重要的科学意义。...a) fvo纳米颗粒的sem图像;b) fvo纳米片的sem图像;c) fvo纳米片的tem图像;d) fvo纳米片的hrtem图像;e) fvo纳米颗粒和fvo纳米片的xrd图谱;f)fvo纳米颗粒和

      Co-Cd混合硒化物<mark>纳米</mark>棒应用于高性能碱性混合储能体系

      来源:能源学人2018-03-12

      图4.电池-超级电容器混合储能器件的构建和性能测试。...(a) 混合储能器件原理示意图;(b-c) 混合储能装置的cv和放电图;(d-f)混合储能装置的倍率、循环和能量密度/功率密度性能;(g)混合储能器件对led灯的实际应用测试。

      来源:能源学人2018-03-12

      超级电容器是一种重要的储能器件,由于在循环寿命、高速充放电以及安全性上的明显优势,超级电容器受到广泛关注。...由于5cb edlc拥有更小的漏电流,用摩擦纳米发电机(teng))为其充电表现出了更高的充电效率(图5)。 图5.

      具有商业化水平载量的三元掺杂多孔石墨烯水凝胶电极应用于高能量超级电容器

      来源:能源学人2018-03-09

      更有意义的是,即使将电极、电解液、隔膜、外包装等所有超级电容器的部件重量计算在内,我们开发出的超级电容器器件的质量比能量密度与体积比能量密度仍分别达到了38.5 wh kg-1 和 57.4 wh l-...最近,张跃钢教授带领的清华大学和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所联合研究团队通过水热合成的方法成功制备了一种硼、氮、磷三元掺杂的三维(3d)多孔石墨烯水凝胶(bnp-hgh),该水凝胶材料可直接作为无粘结剂电极组装超级电容器

      <mark>纳米</mark>碳基柔性全固态超级电容器研究进展

      来源:能源学人2018-03-08

      纳米碳材料具有大的比表面积、优异的电学、力学和稳定性能,作为超级电容器的电极材料能够获得较高的性能;不仅能通过多种手段进行化学修饰和功能复合;还能够被组装成一维、二维和三维的纳米碳宏观体,进一步发展多种结构和功能的能量储存器件

      储能电池研究最新集锦

      来源:储能科技2018-03-07

      综述对水分解器件制备策略进行了系统性的介绍,详细的阐述了包括水氧化、产氢和二氧化碳还原反应在内的多种分子器件模型,并且根据催化剂在电极材料(包括导电基底、染料敏化半导体和窄带宽半导体)上的负载方法对分子器件进行了清晰地分类

      来源:中国科学报2018-03-05

      近日,中科院苏州纳米所研究员陈韦课题组与中科院化学所李玉良院士以及香港理工大学陶肖明教授等团队合作,设计制备了一种基于石墨炔新材料的电化学驱动器,并从石墨炔材料微观分子驱动机制的发现,到宏观驱动器件的高能量转换效率驱动特性

      来源:环球网2018-03-02

      阴极材料由嵌在石墨烯上的氧化镍纳米颗粒组成。 由于这些材料排列在这些结构中,新器件比其他水溶液电池具有更高的能量密度和更快的能量交换。...新器件的功率密度也比类似设计高出约100倍,可以使用传统usb充电器等低功耗系统在20至30秒内充电。

      来源:北极星环保网2018-02-11

      国家存储器基地一期华星光电第6代柔性ltps-amoled显示面板生产线四期武汉国家航天产业基地东风本田汽车有限公司生产能力扩建东风格特拉克汽车变速箱有限公司导入dct200双离合自动变速箱武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件

      来源:北极星环保网2018-02-08

      49、新型铁基超导材料的制备科学与性能研究50、磁制冷中高效磁热转换机理及调控技术51、基于纳米发电机的植入式人体自供电医疗器件研究三等奖1、应急空间数据获取协同会商和数据共享服务平台及业务化应用2、12m

      精确设计石墨烯笼实现锂离子电池非碳负极高体积性能

      来源:清新电源2018-02-08

      锂离子电池是广泛应用于便携式电子器件、电动汽车和大规模电网领域的新一代储能器件。...碳纳米材料构建的碳笼结构被认为是解决非碳负极材料嵌锂时巨大体积膨胀问题的主要手段。

      石墨烯产业发展:“虚火过旺”应理性 发展之路仍漫长

      来源:中国矿业报2018-02-07

      北京作为全国石墨烯研究综合实力最强的地区,聚集了如清华大学、北京大学、北京航材院、国家纳米科学中心等一大批从事石墨烯研究的科研院所,拥有20多个学术带头人和相关重点研发团队。...当前,美、欧、日、韩等国家和地区密集发布政策,扶持石墨烯功能器件研发和产业化应用。欧美企业占据全球石墨烯产业链关键环节,石墨烯制备技术、复合材料、核心电子元件等应用产品保持领先优势。

      硫模板技术可让锂电池再“瘦身”

      来源:天津大学2018-01-31

      ,有力推进了基于碳纳米材料新型电化学储能器件的实用化进程。...、高容量,从策略、方法、材料、电极、器件等五个方面提出了高体积能量密度储能器件的设计原则,最终从超级电容器、钠离子电容器、锂硫电池、锂空气电池到锂离子电池实现了高体积容量储能材料、电极、器件的构建,为碳纳米材料的实用化奠定了基础

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