北极星
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      来源:烯碳资讯2015-12-07

      南京先丰纳米材料科技有限公司现主要代理销售石墨烯、国产石墨烯、氧化石墨烯、氧化石墨、碳纳米管、富勒烯、介孔分子筛、微孔分子筛、活性炭、传统纳米材料。研发能力:☆☆☆ 营销能力: ★★★生

      来源:中国航空新闻网2015-12-03

      该三维石墨烯首次由四连接的石墨烯纳米管通过碳碳共价键键合,形成类似金刚石的四配位三维稳固结构。据悉,该材料可以应用于新能源领域。...2014年6月12日,美国空军全球打击司令部(afgsc)与美国路易斯安那理工大学签署了一份合作研究与发展协议(crada),使双方能够为轰炸机机队共同研发采用纳米工程石墨烯技术的新型防御系统,提升对抗红外型与雷达型防空导弹的能力

      来源:中文业界资讯站2015-11-26

      作为碳原子的二维晶体,石墨烯是诸如零维富勒烯,一维碳纳米管和三维石墨许多碳衍生物的基本构建材料。这些碳纳米材料都被用于制造各种电子产品。从太阳能电池到灯泡和超灵敏气体传感器。...【延伸阅读】铜陵有色:高端铜材 抢滩高端技术产业链

      来源:科普中国2015-11-26

      碳具有sp3、sp2和sp三种杂化态,通过不同杂化态可以形成多种碳的同素异形体,如:通过sp3杂化可以形成金刚石,通过sp3与sp2杂化则可以形成碳纳米管、富勒烯和石墨烯等。...碳家族的新成员合成、分离新的不同维数碳同素异形体是过去二三十年研究的焦点,科学家们先后发现了三维富勒烯、一维碳纳米管和二维石墨烯等新的碳同素异形体,这些材料均成为了国际学术研究的前沿和热点。

      来源:煤炭深加工现代煤化微信2015-11-02

      (4)tio2光催化分解水制氢技术:目前tio2是光催化剂最具应用前景的光解水制氢材料,无氟离子电解液可望成为阳极氧化法制备tio2纳米管发展的第4代。...随着煤化工十三五规划的出台,将倒逼煤化工产业转型升级,向质量效益型发展,依靠技术创新驱动,走出一条资源消耗少,技术含量高,质量效益好,绿色可持续发展的新路子。

      来源:煤炭深加工现代煤化微信2015-11-02

      (4)tio2光催化分解水制氢技术:目前tio2是光催化剂最具应用前景的光解水制氢材料,无氟离子电解液可望成为阳极氧化法制备tio2纳米管发展的第4代。...随着煤化工十三五规划的出台,将倒逼煤化工产业转型升级,向质量效益型发展,依靠技术创新驱动,走出一条资源消耗少,技术含量高,质量效益好,绿色可持续发展的新路子。

      来源:电子工程专辑2015-10-22

      这些肽可自组装成理想的纳米结构或纳米管,而且,对我们来说,主要的目标是用这些纳米管作为其他材料的模板,guha说:藉由结合有机半导体与纳米材料,我们能够打造出显示器所需的蓝光。

      来源:盖世汽车网2015-10-09

      研究人员为提高锂硫电池的容量利用率和循环寿命,通常会将硫填充至具有高比表面积和高导电性的多孔材料中(如:碳纳米管,多孔碳,石墨烯和碳纤维等)。...近日,中国科学院苏州纳米技术纳米仿生研究所张跃钢课题组自主研发设计了原位扫描/透射电镜电化学芯片,实现了其对硫化锂(li2s)电极充电过程的实时观测;在充分理解li2s充放电机理的基础上设计了高氮掺杂石墨烯负载硫化锂材料作为电池正极

      来源:煤炭深加工现代煤化工2015-09-28

      3、tio2光催化分解水制氢技术:目前tio2是光催化剂最具应用前景的光解水制氢材料,无氟离子电解液可望成为阳极氧化法制备tio2纳米管发展的第4代。...1、人工光化学合成制氢技术:以水、太阳能和光催化剂为原料生产氢气和氧气,与co2结合生产能源化工产品;2、电转气技术(p2g):利用富余的风电和太阳能发电电力,通过电解水技术制氢,进一步生产甲烷、氢能,

      来源:煤炭深加工现代煤化工2015-09-25

      3、tio2光催化分解水制氢技术:目前tio2是光催化剂最具应用前景的光解水制氢材料,无氟离子电解液可望成为阳极氧化法制备tio2纳米管发展的第4代。...1、人工光化学合成制氢技术:以水、太阳能和光催化剂为原料生产氢气和氧气,与co2结合生产能源化工产品;2、电转气技术(p2g):利用富余的风电和太阳能发电电力,通过电解水技术制氢,进一步生产甲烷、氢能,

      来源:高工锂电网2015-09-17

      通过系统深入的原位和半原位研究发现,碳纳米管限域的链状硫经历一种新奇的电化学反应过程,硫链在反应中缩短,电化学性能自发优化,而且反应接近于固相反应,从而有效避免了硫正极中间产物的溶出问题(图1)。...他们将一维的链状硫分子限制在碳纳米管中,成功制得了研究链状硫分子电化学性能的模型体系。

      来源:青岛生物能源与过程研究所2015-09-15

      石墨炔,是继富勒烯、碳纳米管、石墨烯之后,一种新的全碳纳米结构材料。...最近,中国科学院青岛生物能源与过程研究所能源应用技术分所研究员黄长水带领的研究小组与中科院化学研究所研究员李玉良合作,首次将石墨炔应用于锂离子电池电极材料,并对其电化学储锂性能及储锂机制进行了详细的分析研究

      来源:高工锂电网2015-08-31

      虽然不少媒体报道钛储量丰富、成本低廉,但将其做成纳米管的批量化生产技术太难、在工艺上所花代价大。...二氧化钛本身的电化学性能很差,通过将二氧化钛纳米化,甚至使其成为空心的纳米管,方便锂离子嵌入和脱嵌,从而改善其性能,并达到能够做电池负极的程度,在理论上可行。不过,二氧化钛纳米管的商业化应用非常难。

      来源:科技日报2015-08-31

      青岛石墨烯及先进碳材料特色产业基地突出海洋特色,以创新支撑、应用带动、政府引导、体制保障、企业主体、产研融合、生态优先、共促发展为发展原则,重点发展石墨烯锂电池和超级电容、石墨烯防腐涂料、透明导电薄膜及薄膜沉积装备开发、石墨烯纤维复合材料、碳纳米管复合材料

      来源:高工锂电网2015-08-14

      2、石墨烯作为导电添加剂也没有明显的优势,跟碳纳米管(cnt)类似,石墨烯宣称的各项优异性能很难在锂电池的实际应用中真正实现,更何况实际应用中都是多层结构的氧化石墨烯,实际效果更是大打折扣。...石墨烯(graphene)是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料:只吸收2.3%的光;导热系数高达5300 w/mk,高于碳纳米管和金刚石;常温下电子迁移率超过

      来源:中国储能网2015-07-13

      秦晓英领导的研究组, 利用真空炭化金属-有机络合物的技术,制备出核壳结构的-fe2o3@c纳米颗粒及其与多壁碳纳米管(mwnt)的复合材料,并详细研究了其电化学性能和电极活化过程。

      来源:中国高校之窗2015-06-17

      纳米线和纳米管因其独特的性质在能源存储和太阳能电池等领域引起了广泛关注。然而,由于传统合成方法的局限性,多数无机纳米管,尤其是多元素氧化物和双金属氧化物纳米管,却鲜见报道。

      来源:中关村在线2015-06-12

      石墨烯的应用市场热学性质:导热性能良好石墨烯的导热性能优于碳纳米管。普通碳纳米管的导热系数可达3500w/mk,理论值甚至高达6000w/mk,是目前导热率最高的天然材料金刚石的2.5倍。

      来源:中国质量报2015-06-04

      近日,从复旦大学先进材料研究院获得消息,该院彭慧胜教授已经从技术上解决了这一难题。他将碳纳米管做成纤维状的锂电池和太阳能电池,而将这一纤维织成织物后,能够实现供电、变色等穿戴纤维的性能。...经过研究他发现通过碳纳米纤维管可以实现这一目标,并且生产出来的线状太阳能电池可以达到目前市面上太阳能电池的发电效率,关键是这一纤维织出来后,与普通的织物并没有太大的差别,而且加入智能高分子,还可以使这一纤维织出的材料根据动作的幅度和温度等变色

      来源:材料人网2015-05-25

      不过是碳纳米管的使用,还是现在纸电池技术的发展,仍然是阻碍其商业化的两大瓶颈。飞轮电池:持久耐用,绿色能源之梦的终极化学蓄电池往往会受电池寿命以及效率的制约。...其中,正负电极分别是覆盖于纸上的金属锂和碳纳米管,电解液是六氟磷酸锂离子液体,纤维素纸即起到隔离膜的作用。

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