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      哈工大孙飞:煤炭资源怎么更好地用?碳基储能材料结构工程的一些研究

      来源:北极星储能网2019-08-08

      搀杂工程,现在大家都认为是缺陷工程。碳的杂化和复合形式决定了碳的本征存在形态。我们认为现在很多熟知的活性炭和煤炭,其实是属于碳的一种,没有像石墨烯那样形成更大尺度的。...碳材料的缺陷和搀杂构成了碳的实际存在形态,我们都希望得出的材料是完美的,但缺陷是常态。它的缺陷有很多种,我们碳材料里最基本的活性炭放在空气里有一段时间,它的缺陷种类包括外引入的缺陷,本征缺陷

      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

      不同的尺度上结构的调控,缺陷活性的控制,表面修饰,维度调控。做好了这四个方面,碳质材料可以手到擒来。...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。

      超级电容器:基本原理、分类及电性能

      来源:中关村储能产业技术联盟2019-07-25

      需要指出的是,由于活性官能团的存在,大部分超级电容器电极都存在着赝电容,比如,由石墨烯等纳米材料组成的双电层电容电化学响应,主要是由碳材料缺陷引起的氧化还原反应形成。

      来源:中化新网2019-07-12

      因此,研究团队想到将纳米孔石墨烯与碳纳米管结合来弥补上述缺陷。他们先在铜箔上生长出一层单层石墨烯,再在上面的一些区域覆盖相互连通的碳纳米管网络,将铜箔溶蚀掉之后就得到了一张碳纳米管支撑的石墨烯薄膜。

      来源:新材料产业2019-06-13

      常用的碳材料有:碳纳米管(cnt)、介孔碳(mc)、碳球和石墨烯等。...经过多年的研究,li-s电池的缺陷被逐渐克服,使其在未来的实际应用变成一种可能,但要实现li-s电池的商业化,仍面临一些挑战。

      来源:中科院福建物质结构研究所2019-05-15

      由于高的比容量和类石墨烯的2维片层结构,二硫化钼(mos2)在钠离子存储方面具有很大的应用潜力。...实验结果和理论计算表明,大量的钼缺陷可以有效提高二硫化钼的导电性,增强二硫化钼与钠离子的相互作用,从而提高hmf-mos2的储钠性质。

      来源:粉体网2019-02-21

      但硅在充放电时的高膨胀率限制了其在负极材料中的应用,将硅和其他材料复合制备成的负极材料可在一定程度上克服该缺陷。...虽然碳纳米管拥有较高的高贮锂量,但是碳纳米管难以直接作锂离子电池的负极材料,当碳纳米官作电极材料时会出现首次效率较低、无放电平台、循环性能较差、电压滞后等缺陷

      来源:电池中国网2019-02-11

      但锂硫电池固有的缺陷也阻碍了其产业化进程:一方面,由于硫单质及还原产物多硫化合物(li2s/li2s2)的导电率低,导致锂硫电池中活性物质利用率低,倍率性能差;另一方面,在充放电过程中产生的可溶性多硫化合物...同时,由于硫化钒具有较高的极性、导电性和电催化活性,少量硫化钒负载在石墨烯片上即可有效地抑制多硫化物的穿梭效应,促进整个硫单质层的氧化还原反应,从而提升硫活性物质的利用率和循环稳定性。

      来源:锂电联盟会长2019-02-03

      一般来说,高镍的三元正极材料是指材料中镍的摩尔分数大于0.6,这样的三元材料具有高比容量和低成本的特点,但也存在容量保持率低,热稳定性能差等缺陷。通过制备工艺的改进可以有效改善材料性能。...4 石墨烯掺杂石墨烯具有单层原子厚度的二维结构,结构稳定,电导率可达1×106 s/m。

      来源:电池中国网2019-01-18

      2、石墨烯优势:石墨烯自2010年获得诺奖以来,广受全球关注,特别在中国。国内掀起了一股石墨烯研发热潮,其具诸多优良性能,如透光性好,导电性能优异、导热性较高,机械强度高。

      来源:电池中国网2019-01-15

      考虑到电池制备的方便,我们把电池制备过程中的导电添加剂变成缺陷石墨烯,研究表明缺陷石墨烯可以覆盖材料的表面,不仅能够提供电子通道、离子通道,更重要的大幅度提高了氧析出能力,在氧参与方面的前提下,贡献的高容量不发生氧的聚合

      来源:科学网2019-01-07

      但是要走向实用,还需要克服首次效率太低和堆积密度太低的缺陷。关于电池材料,还有硅、石墨烯、陶瓷材料等多种材料也不断取得新的研究进展,最具发展前景的研究方向有哪些?...在2018年初,日本物质材料研究机构(nims)公布,他们的一个研究小组成功合成了氧化锰纳米片和石墨烯交替重叠的材料,而这种新型负极材料可提高电池容量两倍以上。

      武理麦立强&李琪Adv. Energy Mater. : 富含<mark>缺陷</mark>的软碳多孔纳米片用于快速、高容量储

      来源:材料人2018-12-25

      结构分析表明,剥层后表面积从19.1增加到471.2m2·g-1,微孔体积增加超过100倍,石墨烯层边缘上的有利缺陷得到了显著增加。作者通过动力学分析和原位xrd测试验证了电容主导的钠离子存储机制。

      来源:材料人2018-12-25

      大连物化所的can li团队发现嵌入在氮参杂石墨烯的单核锰展现出了良好的水氧化催化性能,转化频率可达到接近214s-1,10 ma/ cm2电流密度下的过电势只有337 mv。...这项研究表明在太阳能分解水反应中避免催化剂结构缺陷的重要性。

      来源:中国能源报2018-11-07

      对于理想的石墨烯来说,它是完美二维蜂窝状单晶纯碳材料,而现实的石墨烯是由单晶碎片堆积起来的,含有缺陷的多晶薄膜或者粉体,就像一件脏兮兮的破衣服。...据不完全统计,在过去数年间,全国各地陆续成立的石墨烯产业园、石墨烯产业创新中心、石墨烯研究院或研发中心、以及石墨烯产业联盟已超过40家,并呈现快速增长之势。

      来源:中国能源报2018-11-07

      对于理想的石墨烯来说,它是完美二维蜂窝状单晶纯碳材料,而现实的石墨烯是由单晶碎片堆积起来的,含有缺陷的多晶薄膜或者粉体,就像一件脏兮兮的破衣服。...据不完全统计,在过去数年间,全国各地陆续成立的石墨烯产业园、石墨烯产业创新中心、石墨烯研究院或研发中心、以及石墨烯产业联盟已超过40家,并呈现快速增长之势。

      来源:Materialsviews2018-10-30

      石墨烯之后,一种新的二维金属碳化物/氮化物(mxenes)在储能领域引起了广泛的关注。...不同的制备条件会影响mxenes的物理性质、结构特征和表面官能团,较为温和的刻蚀和剥落环境有利于大片层、少缺陷的mxenes的合成。

      青岛能源所成功制备柔性载硫体用于高性能锂硫电池

      来源:青岛生物能源与过程研究所2018-10-26

      然而,锂硫电池固有的自身缺陷阻碍了其大规模的使用。...以石墨烯薄膜为集流体,木质素纤维与碳纳米管为复合载体,该柔性载硫体具有优异的导电率及聚硫化合物锚定能力,同时结合了石墨烯的去极化特性。

      新材料助力黑臭水体治理

      来源:兵团日报2018-08-13

      记者了解,目前,这一成果的两大关键材料已经走出实验室,实现快速、无污染、低缺陷规模化制备,由该团队自主设计、搭建的低成本技术生产线已经具备50吨年产能。...普通的石墨烯是二维的,形似平铺的纸张,而该团队研制的三维石墨烯管犹如立体的蜂巢,比表面积和中空体积增大,对有毒有机物的抓取量大大增加。

      锂电池各种负极材料特性介绍以及研究进展

      来源:新材料产业2018-07-26

      但是石墨负极材料也有一定的缺陷,在充放电过程中它易与电解...本文对石墨烯、钛酸锂、硅碳负极材料等各种负极材料特性以及未来展望做了介绍。 当前世界各国都在积极开发新能源产业,锂离子电池产业也是其中之一。

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