北极星
      北极星为您找到“三维石墨烯”相关结果163

      来源:科技日报2018-10-24

      他们利用石墨烯宏观体三维网络作为机械骨架,银纳米线二维网络作为导电结构,通过低成本、与工业化生产相兼容的涂布—冷干法,制备具有多级结构的银纳米线—石墨烯三维多孔载体,并负载金属锂作为金属锂复合负极材料。

      来源:新材料产业2018-10-19

      尖晶石锰酸锂的三维隧道结构更有利用锂离子的嵌入与脱出,成本较低、性能稳定,生产工艺技术较成熟,易实现工业化生产,但容量衰减快、高温循环性能较差;层状锰酸锂容量高,能达到250mah/g,但循序性能差、高温下不稳定...3.正极材料的发展趋势(1)材料改性稳定电极材料表面结构的稳定性,主要通过石墨烯改性、表面改性,达到提高材料的电导率、高温循环性能,降低材料容量衰减的效果。

      功能纳米材料在重金属污染水体修复中的应用研究进展

      来源:农业环境科学2018-08-24

      纳米材料起源于20世纪70年代,它是指三维空间中至少有一维为纳米尺寸(1~100nm)或由它们为基本单元组成的材料。...本文主要综述了纳米零价铁、铁氧化物、硫化铁、碳纳米管、石墨烯、锰氧化物、铝氧化物、二氧化钛、聚合物纳米材料和壳聚糖纳米材料等几种纳米材料对水中重金属污染修复研究进展。

      新材料助力黑臭水体治理

      来源:兵团日报2018-08-13

      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。...其成功研发的新材料,由三维石墨烯管和黑色二氧化钛两种特殊材料混合而成,治污原理是物理吸附+光化学催化降解。有害有机物是黑臭水体的元凶,治理黑臭水体关键是消除这些有机物。

      来源:科技日报2018-07-16

      这些结果将帮助对金属锂在碳原子晶格上成核、锂枝晶生长等相关机制的理解,进而产生更为有效的三维碳骨架的金属锂负极设计策略,解决锂枝晶生长的问题。...为此,团队中的北京大学彭海琳教授课题组合成了一个完美的碳原子基面,利用化学气相沉积法在铜箔上生长出了单层石墨烯

      来源:电缆网2018-06-07

      研究人员发现在高强度、高导电性的石墨烯材料中加入二氧化硅后,可以大量合成石墨烯,合成的石墨烯像爆米花一样呈现出三维立体形态,因此被称为石墨烯球,将这种石墨烯球材料用于锂离子电池的阳极保护膜和阴极材料后可以提升充电容量

      来源:新华网2018-06-05

      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。...其成功研发的新材料,由三维石墨烯管和黑色二氧化钛两种特殊材料混合而成,治污原理是物理吸附+光化学催化降解。有害有机物是黑臭水体的元凶,治理黑臭水体关键是消除这些有机物。

      <mark>三维</mark><mark>石墨烯</mark>铂催化剂用于燃料电池研究获进展

      来源:锂电与燃料电池观察2018-05-14

      研究人员将氧化石墨烯(go)与碳纳米管(cnts)自组装后形成一种三维结构,然后负载铂,并通过氢等离子放电可以得到具有较大比表面积的铂基三维石墨烯-碳纳米管催化剂(pt/gnts),具有优异的甲醇氧化催化性能

      来源:中国科学院2018-04-26

      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。...同时,由于硫化钒具有高的极性、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:AutoR智驾2018-04-17

      石墨烯是一个原子层厚的炭材料,碳原子以六方密堆积的方式堆积成蜂窝状结构。石墨烯是其他材料的基本构造单元,包括曾经得过诺贝尔化学奖的富勒烯,包括研究非常活跃的碳纳米管,当然还有三维石墨

      钠离子全电池:实现其优异低温性能和超长循环寿命

      来源:能源学人2018-03-21

      由还原的氧化石墨烯(rgo)构建的三维自支撑导电网络,不仅能够实现电子和钠离子的高效快速传输,而且其在连续钠化/脱钠过程中还可作为有效缓冲结构,缓解相应的体积变化,保持电极整体的结构稳定性。

      具有商业化水平载量的三元掺杂多孔<mark>石墨烯</mark>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

      通过结合h2o2氧化和水热合成的方法成功制备出一种硼、氮、磷三元掺杂的三维(3d)多孔石墨烯水凝胶(bnp-hgh)(如图1a所示)。...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>石墨烯</mark>材料生长技术获重大进展

      来源:哈尔滨工业大学2018-03-09

      ,获得了一种新型的三维石墨烯连续纤维材料,主要结构和性能指标比现有三维石墨烯材料大幅提高。...论文题目为热化学气相沉积生长三维石墨烯纤维。石墨烯由于其独特的单原子层结构而具有多方面的优越性质,近年来广受关注,应用前景巨大。

      纳米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

      在柔性全固态超级电容器中,电极材料是最为重要的一个组成部分,其中最为常用的是以碳纳米管、石墨烯为代表的纳米碳材料。...论文中,作者首先总结了碳纳米管、石墨烯等纳米碳材料应用于传统平面状柔性全固态超级电容器的研究进展极其性能优化策略。

      来源:北极星环保网2018-02-23

      南京石墨烯研究院13. 高亲和力特异性兔单克隆抗体技术攻关及其在小型快速临床免疫诊断系统(poct)中的产业化应用开发14. 南京金斯瑞生物研发及生物制药(三期)研发15....江苏三维智能制造研究院28. 南京中德新能汽车技术研究院29. 南京人工智能研究院30. 信维微电子南京研发中心31. 南京航空航天大学浦口先进制造研究院32.

      来源:北极星电力网2018-02-23

      南京石墨烯研究院13. 高亲和力特异性兔单克隆抗体技术攻关及其在小型快速临床免疫诊断系统(poct)中的产业化应用开发14. 南京金斯瑞生物研发及生物制药(三期)研发15....江苏三维智能制造研究院28. 南京中德新能汽车技术研究院29. 南京人工智能研究院30. 信维微电子南京研发中心31. 南京航空航天大学浦口先进制造研究院32.

      来源:北极星输配电网2018-02-08

      南京石墨烯研究院13. 高亲和力特异性兔单克隆抗体技术攻关及其在小型快速临床免疫诊断系统(poct)中的产业化应用开发14. 南京金斯瑞生物研发及生物制药(三期)研发15....江苏三维智能制造研究院28. 南京中德新能汽车技术研究院29. 南京人工智能研究院30. 信维微电子南京研发中心31. 南京航空航天大学浦口先进制造研究院32.

      精确设计<mark>石墨烯</mark>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

      通过调控硫模板的使用量,可以精确控制三维石墨烯网络结构。实验结果显示,随着硫模板量的增加,三维石墨烯网络结构越来越膨胀,逐渐从微孔结构向介孔结构过渡,甚至出现一定的大孔。

      硫模板技术可让锂电池再“瘦身”

      来源:天津大学2018-01-31

      硫模板法的提出,是在三维石墨烯致密网络中,巧妙利用硫如同变形金刚一样的流动性、无定形,以及易去除等特点,在碳笼结构内部实现对非碳活性颗粒如二氧化锡纳米颗粒的紧密包覆。...通过调制硫模板使用量,可以精确调控三维石墨烯碳笼结构,实现对非碳活性颗粒大小合身的包覆,从而在有效缓冲非碳活性颗粒嵌锂巨大体积膨胀的基础上,作为锂离子电池负极表现出优异的体积性能。

      深度解析硅碳负极材料复合方式

      来源:高工锂电网2018-01-30

      该材料优异的性能源于纳米级硅颗粒和碳组成的三维联通的孔道网络。...图5.双层包覆结构三、三元嵌入复合结构嵌入型的硅碳结构常体现在新型硅碳复合材料上,例如硅/cnt、硅/石墨烯的复合。

      相关搜索