北极星
      北极星为您找到“三维石墨烯”相关结果163

      来源:大连化学物理研究所2020-04-16

      首先,该综述详细介绍了石墨烯的表界面化学、组装化学和功能化学,重点总结了不同孔石墨烯材料(包括面内造孔材料,二维层状孔、三维组装孔材料)的构筑方法,揭示了不同孔结构的调控机制和表面化学修饰的重要性。

      锂电池研究领域中的一些新化学配方

      来源:Astroys2020-02-21

      lmno正极中的三维结构增强了锂离子的流动,使充放电速度更快,这特别有助于phev,提高了电池能量密度。...新公司旨在将其经济高效的生产工艺及其石墨烯包装技术商业化,以支持电动车电池的生产。jnc的ceo yasuyuki gotoh表示:“我们期待nanograf成长为全球领先的硅负极材料供应商。”

      来源:中国科学报2019-12-13

      近日,中科院大连化学物理研究所研究员吴忠帅团队研发出一种三维高导电、亲锂性的mxene/石墨烯多孔气凝胶新材料,并成功应用于高锂载量、高容量、无枝晶金属锂负极,获得了高比能、长寿命锂金属电池。

      中国科技大:<mark>石墨烯</mark>电化学能量储存取得新进展

      来源:清新电源2019-10-24

      到目前,石墨烯-电解液内界面极化动态过程中的电荷/离子分离机制仍然未得到良好理解,阻碍高性能二维或三维石墨烯电极的发展。...图1用于离子响应机制探究的石墨烯结构模型与复杂的三维多孔碳或者多孔石墨烯相比,该课题组指出石墨烯堆叠薄膜提供了一个相对简单的二维结构模型,可用于研究离子在平面以及受限空间的吸附/传输等电化学效应(图1)

      中国科大<mark>石墨烯</mark>离子储能机制研究取得新进展

      来源:中国科学技术大学2019-10-09

      石墨烯-电解液界面动态电荷分离机制仍然未得到良好解决,阻碍了高性能二维或三维石墨烯电极的进一步发展。...该研究为进一步理解石墨烯-电解液界面结构以及石墨烯双电层储能提供了基础。

      深圳先进院长效锂金属电池研究取得进展

      来源:中国科学院深圳先进技术研究院2019-08-22

      为解决以上问题,研究团队发展了一种通过激光直写技术快速制备三维石墨烯集流体的方法,得益于该集流体中石墨烯的特殊缺陷化学,锂金属的形核、生长动力学得到了有效调控。...相关成果以《快速模板化制备激光诱导石墨烯用于高稳定性快速形核锂金属电池》(facile patterning of laser-induced-graphene with tailored li nucleation

      来源:电池联盟2019-08-22

      层状过渡金属化合物的兴起是在石墨烯发现之后,目前应用于钠离子电池的二维材料主要有钠基层状naxmo4、naxcoo4、naxmno4、naxvo4、naxfeo4等。...磷酸盐作为一种三维结构,搭建起来的一种框架结构有利于钠离子的脱嵌和嵌入,进而得到储能性能优异的钠离子电池。

      来源:中国科学报2019-08-12

      据介绍,该团队已经取得了一系列重要的研究进展:提出了电化学剥离掺杂、超分子分级自组装、二维纳米单元软模板等新方法,制备出石墨烯和掺杂石墨烯、超分子噻吩、黑磷烯、mxene、介孔氧化物/聚合物等多种二维纳米能源材料

      北京化工大学邱介山:新结构高性能超级电容器电极材料的设计与构筑

      来源:北极星储能网2019-08-08

      我们是世界上第一个利用煤做石墨烯的,相比其它的技术手段来说,我们认为这个技术路线值得进一步探索,有可能赚钱。根据原料的不同,碳质材料可以一维到复合。2002年9月去雍和宫吃饭,每一个怪兽下面都有石球。

      有望改善储能装置:2D材料基油墨

      来源:曼彻斯特中国论坛2019-08-07

      石墨烯是世界上第一种二维材料,比铜更具导电性,比钢更强,柔韧,透明,比人类头发的直径薄一百万倍。自其隔离以来,石墨烯为探索其他二维材料打开了大门,每种材料都具有一系列不同的特性。

      储能技术:超级电容器领域最新进展

      来源:新能源前线2019-08-01

      这种电极材料的优势:1、三维材料结构有利于电子和离子的快速传输;2、由于mos2层之间嵌入类石墨烯单层碳,使其暴露出更多活性位点,创造出新的离子/电子传输途径,使得单层mos2具有电化学活性;3、纯mos2

      来源:第一元素网2019-07-15

      燃料电池研发进展方面,在燃料电池低铂催化剂上,三维石墨烯/功能化炭黑载体低pt

      来源:科学网2019-05-13

      通过三种石墨烯的协同作用,全石墨烯硫正极可实现高达90%的活性物质利用率与优异的循环稳定性。...三维集流体能在三维尺度上保证与活性物质良好的导电接触,从而提升高硫载量时的活性物质利用率,实现了高达23.32mah cm-2的面容量和较好的循环稳定性。

      大连化物所<mark>石墨烯</mark>气凝胶应用于高体积比能量锂硫电池研究获进展

      来源:中科院大连物化所2019-04-26

      该研究团队开发出一种三维石墨烯/碳纳米管多孔气凝胶材料,并同时将其应用于锂硫电池的硫单质载体和中间层,成功构筑出自支撑、无金属集流体的一体化正极材料。...近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件创新特区研究组研究员吴忠帅团队发展了一种三维石墨烯/纳米碳管多孔气凝胶材料,并将其应用于锂硫电池的硫单质载体和中间层一体化正极,获得高体积能量密度和优异循环稳定性的锂硫电池

      来源:新材料产业2019-03-12

      三是地方和行业标准进展加快,广西发布了《石墨烯三维构造粉体材料的检测与表征方法》《石墨烯三维构造粉体材料名词术语和定义》等5项石墨烯系列地方标准,是我国首个石墨烯系列地方标准,东旭光电、中国航发北京航空材料研究院等龙头企业和行业协会等正在编制的相关行业

      宁波材料所合成半导体型类MXene二维过渡金属碳化物材料

      来源:中科院2019-02-11

      该材料的响应率与基于石墨烯、少层mos2及gase等二维材料制作的光探测器具有可比性,且接近传统的gan薄膜光探测器件(0.148 a w-1, 51%)。...mxenes材料主要由选择性刻蚀三维层状max相材料的a层al原子获得,其中m表示前过渡金属,a主要是来自第13-16族的元素,x是c和/或n。

      来源:电池中国网2019-02-11

      rgo-vs2片层与活性硫层交替形成的三明治结构可以通过三维方向上的弹性收缩膨胀承受充放电循环过程中活性材料的体积变化。...此外,中科院福建物质结构研究所还通过简单的水热反应合成了负载硫化钒的还原氧化石墨烯(rgo-vs2)的层状材料,并制备了一系列rgo-vs2片层与硫单质层交替紧密堆积形成的三明治结构rgo-vs2/s正极材料

      来源:锂电联盟会长2019-02-03

      wang在沉淀法制备三元前体时加入石墨烯,片层结构石墨烯的加入其空腔结构降低了一次颗粒的团聚,缓解外压从而减少二次颗粒碾压的破碎,石墨烯三维导电网络提高了材料高倍率性和循环性能。

      来源:化工管理2019-01-24

      3.2磷酸钒锂阴阳离子掺杂一方面,磷酸钒锂/石墨烯复合物晶体为三维框架,其内部主要包括磷酸四面体及八面体。...同时石墨烯材料良好的力学性能、光学性能、导电性能及热学性能,也促使其成为锂离子电池正极主要用材料。而磷酸钒锂是石墨烯与其他材料复合得到的材料,其在导电方面性能远高于石墨烯材料。

      来源:科技日报2018-12-03

      自那以后,二维材料迎来研发热潮,由单层原子构成的锡烯、二硫化钼和黑磷等不断被开发出来。令人称奇的是,同一种物质,从传统的三维世界进入二维国度后,便出现许多极为独特的物理、化学性质。

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