北极星
      北极星为您找到“纳米导线”相关结果78

      来源:鸿图隔膜微信2016-04-25

      加州大学和马里兰大学研究人员设计的电池,包含有能存储和传输电子的细纳米导线,这本身没有什么新奇之处,其突破之处在于纳米导线的强度。...尽管大多数锂离子电池中导线的使用寿命是5000-7000个充电周期,而加州大学研究团队的纳米导线使用寿命可达到20万个充电周期。

      来源:烯碳资讯2016-03-11

      ),此网站的best of years,石墨烯都占有篇幅,而与电池相关的只有2010年一篇石墨烯超级电容的报导,其余都是石墨烯在导电、透明性、导线线材的应用。...聚焦纳米技术的权威网站nanotechweb,2009年首次报导了石墨烯材料,石墨烯在该网站 best of 2009的5篇中独占2篇,此后2010年 (2篇)、2012年 (4篇)、2014年 (1篇

      来源:知乎2016-02-01

      按理讲,石墨烯目前是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,常温下其电子迁移率超过 15000 cm2/vs,又比纳米碳管或硅晶体高,而电阻率只有 10e-8 m,比铜或银更低,为世上电阻率最小的材料,应用其优异特性应该是有所作为吧

      来源:科技日报2016-01-08

      这一发现有望带来设计更好的超导线路,用在量子计算和超低能耗计算设备中。...碳纳米管研究方面:威斯康星大学研究人员开发出新型高性能碳纳米管晶体管,其开关速度比普通硅晶体管快1000倍、比目前最快碳纳米管晶体管快100倍,且性能远胜目前工业用薄膜晶体管,使碳纳米管晶体管取代硅芯片成为可能

      来源:科技日报2016-01-07

      为iter磁体提供强大磁场的超导体制造任务接近尾声,这也标志着iter计划即将步入将超导体集成为超导线圈的新阶段。...能源部橡树岭国家实验室使用纳米环基捕捉器,成功将冷分子捕捉到纳米级容器中,为今后制造量子设备找到了方法。

      来源:科技日报国际部2016-01-07

      为iter磁体提供强大磁场的超导体制造任务接近尾声,这也标志着iter计划即将步入将超导体集成为超导线圈的新阶段。...能源部橡树岭国家实验室使用纳米环基捕捉器,成功将冷分子捕捉到纳米级容器中,为今后制造量子设备找到了方法。

      来源:科技日报2016-01-07

      为iter磁体提供强大磁场的超导体制造任务接近尾声,这也标志着iter计划即将步入将超导体集成为超导线圈的新阶段。...能源部橡树岭国家实验室使用纳米环基捕捉器,成功将冷分子捕捉到纳米级容器中,为今后制造量子设备找到了方法。

      来源:科技日报2016-01-07

      为iter磁体提供强大磁场的超导体制造任务接近尾声,这也标志着iter计划即将步入将超导体集成为超导线圈的新阶段。...能源部橡树岭国家实验室使用纳米环基捕捉器,成功将冷分子捕捉到纳米级容器中,为今后制造量子设备找到了方法。

      来源:观察者网2015-12-23

      当撤除两个金属电极之间的电压后,电容器两极正负电荷通过导线中和,这个过程会产生电流,也就是放电。...在双电层电荷中的电解液以离子形式出现,尺寸在纳米左右,从而使电容器能得到纳米级的电极距离,获得更好的性能。

      来源:EDN China2015-12-09

      石墨烯油墨成本低且很柔软,比其他如纳米金属粒子导电油墨的性能还要强大很多。...直到现在,研究人员尚未将白炽灯泡放在芯片上,这是因为点燃灯泡所需的温度,微型金属导线无法承受。石墨烯能达到的温度超过摄氏2,500度,不需要额外放大就可灼伤肉眼

      来源:证券市场红周刊2015-10-19

      国瓷材料目前已形成电子化学品、陶瓷墨水、纳米氧化锆和超细氧化铝四板块,并进行不断整合。...据机构预测,到2018年全球石墨烯规模约329亿美元,其中能源存储领域规模约122亿美元,柔性透明电极、柔性导线打印领域规模约83亿美元,散热管领域规模约64亿美元,太阳能薄膜领域规模约46亿美元,生物医药

      来源:光伏盒子2015-07-15

      为此,设计上要采用导电性能好的导线导线需要有足够的直径。施工不允许偷工减料。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。9、控制器、逆变器效率控制器的充电、放电回路压降不得超过系统电压的5%。

      来源:中网资讯2015-04-17

      该研究成果已在《自然纳米技术》上发布。电池家族添新锐堂弟这种新型设备是一种超级电容器,犹如电池家族中的堂弟。它囊括的石墨烯和碳纳米管的互联网络十分紧致,其存储的能量相比一些薄膜锂电池更具优势。

      来源:中国电缆网2015-03-27

      关键在于纳米技术和微电源技术的突破,开发出廉价好用的特殊介质渗入铝芯线或者护套的材质中,也可选择电缆中的一根芯线兼替。...如导线输送1000安倍以上,超过输送能力,导线的颜色从白色变成其他颜色,如果能实现这个将对线路的运行带来很大的帮助。又比如绝缘,在放电的情况下有自恢复功能,通过其他材料的添加,能够把缺陷恢复。

      来源:车云网2015-03-18

      当n、p两层被导线接通后,就形成了电流。如果在导线接上电动机,车轮就开始转动,如果接上储能电池,就能把电能留存下来。...太阳能电池板通过纳米镀膜技术处理之后,拥有光滑无比的表面,就能够达到荷叶效应(由于荷叶具有疏水、不吸水的表面,落在叶面上的雨水会因表面张力的作用形成水珠,只要叶面稍微倾斜,水珠就会滚离叶面并顺便带走灰尘污泥的颗粒

      来源:中国产业洞察网2015-01-09

      通过实验我们可以了解,电流在石墨烯纳米带上会产生什么效果",研究人员解释说。寻找完美的导体首先,研究人员要确定,他们的纳米导线是否是完美的导体,导线长度是否会影响其导电性能。

      来源:电缆网2015-01-05

      美国研发集储电和输电为一体的纳米线美国佛罗里达中央大学最近研发一种集储电和输电为一体的纳米导线。...在铜线外层生成的纳米晶须周围增加一圈极薄塑料片,并用金属护层将其包裹起来,最后用一种特殊的凝胶将各层粘合在一起。因为纳米晶须绝缘,所以在内部铜线保留导电功能的同时,铜线外层还可以单独储存电力。

      来源:电缆网2014-12-02

      该智能电缆开发的关键点在于纳米技术和微电源技术的突破。...如导线输送1000安倍以上,超过输送能力,导线的颜色从白色变成其他颜色,如果能实现这个将对线路的运行带来很大的帮助。又比如绝缘,在放电的情况下有自恢复功能,通过其他材料的添加,能够把缺陷恢复。

      来源:OFweek 锂电网2014-10-28

      目前通用材料硅的加工极限一般为10纳米线宽,而石墨烯尺寸更小,且导电性能更好,电子迁移率更高。...据2012年graphene live会议预测:到2018年全球石墨烯规模约329亿美元,其中能源存储领域约122亿美元,柔性透明电极、柔性导线打印领域约83亿美元,散热管领域约64亿美元,太阳能薄膜领域约

      来源:21世纪宏观研究院分析师2014-10-22

      目前通用材料硅的加工极限一般为10纳米线宽,而石墨烯尺寸更小,且导电性能更好,电子迁移率更高。...据2012年graphene live会议预测:到2018年全球石墨烯规模约329亿美元,其中能源存储领域约122亿美元,柔性透明电极、柔性导线打印领域约83亿美元,散热管领域约64亿美元,太阳能薄膜领域约

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