北极星
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      干货|锂离子电池锡-金属-碳复合负极材料

      来源:材料牛2018-06-21

      图2 石墨烯/锡纳米棒/石墨烯纳米结构侧视sem图锡-金属-碳三元复合在sn-c二元复合物中,碳抑制锡体积膨胀的作用并不是很明显。...1.锡-无定型炭图1(a)sn-c复合物sem图;(b)sn-c复合物hrtem图和saed图(内)无定形炭是一种结构为无定形的炭材料,是石墨层型结构的分子碎片大致相互平行地,无规则地堆积在一起形成的乱层结构

      来源:新华网2018-06-05

      这一科研成果,由中科院上海硅酸盐研究所首席研究员、北京大学化学与分子工程学院教授黄富强带领两家科研机构,历经7年攻关获得。...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。

      基于氧化<mark>石墨烯</mark>的电化学电池

      来源:秋风hmqhai2018-05-29

      由于石墨烯氧化物基电化学电池使用金属作为阳极,金属在放电期间作为燃料被消耗,即金属燃料被氧化,氧化的金属燃料离子以可还原形式保留在电解质溶液中(作为溶剂化离子,或与其他离子结合,例如在分子或复合物中)。

      锂离子电池固态电解质界面膜(SEI)的研究进展

      来源:储能科学与技术2018-05-18

      石墨是目前商业化应用最多的碳负极材料,是由单层石墨烯堆积而成的二维层状结构,yazami等的研究表明在首次充电过程中首先电解液石墨表面还原形成sei膜,随后锂离子嵌入到石墨的层间形成石墨的嵌锂化合物,因此石墨材料特性例如粒径与比表面积

      小<mark>分子</mark>固硫新技术助推高性能锂硫电池发展

      来源:浙江基础研究院2018-05-16

      图1a是蒽醌/石墨烯/硫复合正极材料制备的示意图,图1b和1c是锂硫电池的充放电性能测试图。...从图可知,蒽醌/石墨烯/硫复合正极材料具有极其稳定的循环能力,在300圈循环内,平均每圈容量仅降低0.019%;0.5c充放电500圈后,总容量仍保持在初始容量的81%以上。

      麻省理工研发出<mark>石墨烯</mark>连续生产工艺

      来源:中国粉末冶金商务网2018-04-27

      包括karnik小组在内的研究人员已经开发出制造石墨烯薄膜的技术,并精确地将它们与微小的孔或纳米孔区分开来,其尺寸可以根据需要定制用以过滤特定的分子。...该团队的研究成果首次展示了一种可产业化、规模化制造高质量石墨烯的生产工艺,用该方法生产的石墨烯膜适用于过滤各种分子(包括盐,较大离子,蛋白质或纳米颗粒)。这种膜可应用于脱盐,生物分离和其他领域。

      来源:科技新报2018-04-25

      虽然锂离子电池已经是当今储能主流,但是其充放电的分子与原子基础科学至今还是个谜。...实验和计算结果指出,电池充电过程中会产生氟化氢(hydrogen fluoride)电化学反应,从电解质转变成固态氟化锂并生成氢气,这类反应高度依赖石墨、石墨烯和金属等电极材料,证明电池催化剂的重要性

      合肥工业大学等研发<mark>石墨烯</mark>薄膜柔性全固态超级电容器

      来源:中国科学报2018-04-18

      该校教授怀萍科研团队与中国科技大学、南京大学等合作,通过单分子原子力显微镜测量手段,在11种不同有机分子中发现了与氧化石墨烯之间的作用力最强的分子三聚氰胺。

      伊利诺大学参与研发3D GOn涂层 欲借此抑制锂晶枝生成

      来源:盖世汽车网2018-03-20

      从头算分子动力学(abinitiomoleculardynamics,aimd)模拟结果表明,锂离子最初将被亲锂(lithiophilicgon)吸收,然后通过缺损空位(缺位,defectsites)扩散...伊利诺大学芝加哥分校(universityofillinoisatchicago)的研究人员与美国德州农工大学(texasa&muniversity)的同事们采用3d石墨烯氧化物纳米保形涂层(3dconformalgrapheneoxidenanosheetcoating

      来源:材料科技在线2018-03-20

      德克萨斯a&m大学研究团队的分子模拟试验表明,锂离子暂时会粘附在氧化石墨烯上,然后在薄片中的纳米级缺陷区域发生扩散,降低了锂离子的通过速率,抑制了在电极上形成锂的树突状晶体沉积。...shahbazian-yassar说:我们发现由于氧化石墨烯层时改变了锂离子扩散速率,所以二维石墨烯氧化物材料能够抑制树突状晶体的形成。这种方法具有很高的工业应用潜力,可扩展性很强

      固硫新技术助推高性能锂硫电池的发展

      来源:X-MOL2018-03-19

      图1a是蒽醌/石墨烯/硫复合正极材料制备的示意图,图1b和1c是锂硫电池的充放电性能测试图。...从图可知,蒽醌/石墨烯/硫复合正极材料具有极其稳定的循环能力,在300圈循环内,平均每圈容量仅降低0.019%;0.5c充放电500圈后,总容量仍保持在初始容量的81%以上。

      日本研究新型负极材料使电池充放电容量提高两倍以上 且延长重复使用寿命

      来源:科技日报2018-02-05

      研究小组早在2015年通过化学修饰石墨烯使其带正电,解决了排斥问题,并实现了当时金属氧化物负极材料中最高容量和最长寿命。此次通过把两种物质从分子水平复合,得到了单独材料难以实现的高特性。...研究小组在溶液中分散氧化锰纳米片并与石墨烯混合,合成了交互多层的层压复合材料。氧化锰与石墨烯都带负电,通常情况下会互相排斥。

      全球<mark>石墨烯</mark>专利58%来自中国 开展相关业务企业达4800家

      来源:经济日报2018-01-25

      数据显示,在世界范围内,中国申请的石墨烯专利数量最多,已超过2200项,占全世界的三分之一。中国科学院院士、北京大学化学与分子工程学院教授刘忠范表示,截至2017年,全球石墨烯专利中58%来自中国。

      来源:科技部2018-01-22

      加州大学洛杉矶分校的研究团队首次利用基于紫外光和暴露于600摄氏度下的简单反应,逐个分子构建石墨烯纳米带。这种技术对于工业规模制造石墨烯纳米带具有重要价值。...为制造纳米带,科学家培养四种不同的无色分子晶体,晶体将分子锁定在最佳方向上进行反应。

      复旦大学寻找到<mark>石墨烯</mark>高效率制备方法 非常容易“放大”到产业

      来源:解放日报2018-01-15

      课题组负责人之一,复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室卢红斌说:好东西要放一放,沉淀一下可能更好。成为创新产品功能性添加剂石墨烯不仅因诺贝尔奖而广为人知,它早已与生活息息相关。

      <mark>石墨烯</mark>纳米孔研制取得进展

      来源:中国科学院近代物理研究所2017-12-28

      石墨烯是由单层碳原子以蜂窝状点阵组成的典型二维纳米材料,完美单层石墨烯对于任何分子均不能渗透,是迄今为止厚度最薄且能分离不同两相的隔膜材料。...而带有纳米孔的石墨烯则表现出优异的溶液离子和气体分子选择性,在海水淡化、污水处理、空气净化等领域具有广阔的应用前景。

      来源:新华网2017-11-13

      中国科学院院士、北京大学化学与分子工程学院教授刘忠范透露,截至今年2月,全球石墨烯专利中58%来自中国。在过去数年内,全国各地成立的石墨烯产业园、创新中心、研究院以及产业联盟已超过40家。

      可提高抗腐蚀性能的<mark>石墨烯</mark>包覆铝箔作为锂离子电池集流体

      来源:材料人2017-11-08

      通过等离子体化学气相沉积法在商业集流体用的铝箔上直接生长多层的石墨烯膜,利用与铝箔紧密贴合的多层石墨烯薄膜具有离子/分子不通透性,可以有效阻止阳极极化产生的al3+和电解液中的阴离子、溶剂分子等配位络合

      2017第三届全国膜技术研究与应用青年科学家论坛议程抢鲜看

      来源:中国海水淡化与水再利用学会2017-11-07

      无机杂化膜制备及其应用执行主席:郑州大学化工与能源学院/副教授张亚涛高性能分离膜结构精细调控中国科学院苏州纳米所靳 健研究员碳纳米管掺杂的聚醚嵌段共聚酰胺膜的制备及渗透汽化性能研究太原理工大学王晓东教授改性氧化石墨烯复合膜的制备及其分离性能研究北京工业大学王乃鑫副教授氧化石墨烯基膜的构筑及其一价

      成本减半!山木新能源原创独特<mark>石墨烯</mark>粉体制造工艺

      来源:锂电大数据2017-10-30

      例如石墨烯包覆磷酸铁锂分子,替代碳包覆,可提高材料内的导电性石墨烯化学包覆磷酸铁锂分子工艺配方如下所示:①正极制造中前驱体加入石墨烯材料,通过独特的工艺化学包覆正极材料分子,一次成型。

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