北极星
      北极星为您找到“碳原子”相关结果347

      来源:环钻环保2019-08-05

      ·so4-的具体氧化机理为,从饱和碳原子上夺取氢,以及向不饱和碳上提供电子等方式实现。

      国外制氢技术获重要突破!国际能源署对氢能最新定调

      来源:中国石油报2019-06-24

      当前,约95%的氢气是通过一种称为蒸汽重整的过程产生的——将氢原子与甲烷中的碳原子分离。但是,这一过程会释放温室气体,导致全球变暖。另一种生产方法,即电解法,将氢从水中分离出来。

      电池如何才能实现大突破?

      来源:36氪2019-06-17

      我们不妨假定阴极是由镍、锰、钴片(nmc)组成的,阳极是由石墨组成的,它相当于让碳原子一层一层叠加。在放电状态下,nmc面包在夹层之间会有锂离子夹心。

      来源:36氪2019-06-14

      我们不妨假定阴极是由镍、锰、钴片(nmc)组成的,阳极是由石墨组成的,它相当于让碳原子一层一层叠加。在放电状态下,nmc面包在夹层之间会有锂离子夹心。

      来源:中国知识产权报2019-06-06

      另外,麻省理工学院不少研究小组正在研究将石墨烯等单层碳原子半透膜用于海水淡化反渗透技术中,一旦成功,可将反渗透技术能耗的理论值继续降低15%至46%,同时,石墨烯半透膜还能缩小过滤装置的体积,将工厂的面积缩小一半

      来源:高工锂电技术与应用2019-05-14

      研究结果发现,石墨烯材料就是可行解决方案,石墨烯是一种具有独特性质的超薄碳原子层。shahbazian-yassar与他的同事以前曾使用过石墨烯调节锂金属电池电极上积聚的锂。...除了氧原子无法从石墨烯片中渗出,石墨烯还具有强度高、柔韧性好、可导电等优点。他们认为,如果用石墨烯将锂电池的钴酸锂正极颗粒包裹起来,就可能阻止氧气逸出。

      锦州阳光能源与美国加州大学钙钛矿团队技术取得新进展

      来源:锦州阳光能源2019-04-29

      在杨阳教授领导的研究中,起到关键作用的不是咖啡因分子中的甲基,而是咖啡因分子中的氧原子。这些氧原子碳原子构成了碳氧双键。我们知道,氧原子的最外层的电子一共有6个。

      低价制氢新方法出现!“氢能社会”正在加速来临

      来源:一号新能源2019-04-24

      他们从数学角度设计了由单层碳原子构成的石墨烯边缘构造,并通过在石墨烯的边缘结构中化学掺杂氮和磷,利用全球最尖端的高分辨率电化学显微镜技术“纳米电化学单元显微镜”和dft(密度泛函理论)等进行观察计算,结果形成了预期设计的几何变形

      预见2019: 《2019年中国石墨烯产业全景图》(附产业布局、竞争格局、趋势等)

      来源:前瞻产业研究院2019-02-12

      cvd气相沉积法制备石墨烯 有望实现规模生产但难度大石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的单层纳米新材料,具有优异的光学、电学、力学、热学特性,在材料学、环保、能源、生物医学、航空航天等多个领域具有广阔的应用前景

      生物炭老化及其对重金属吸附的影响

      来源:《农业环境科学学报》2019-02-11

      如,ascough 等利用重铬酸钾老化生物炭发现赤松炭δ13c 的变化率高于海榄雌炭,这与原料中所含生物聚合物碳原子相对比例及其种类(如纤维素、木质素)有关。

      来源:石墨邦2018-12-21

      石墨烯是近年来快速发展的一种新型的二维炭材料,由单层的碳原子构成,有着超高的比表面积,优异的导热性和导电性,同时还有着柔性的片层结构,这些优异的性能使得石墨烯在能源领域有着应用前景,最有可能在短期内得到规模化的应用

      为能源新时代赋能——2018中国能效论坛精彩发言摘编

      来源:中国能源报2018-12-05

      石墨烯是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的晶体。2004年,英国曼彻斯特大学的两位科学家成功剥离出石墨薄片。

      来源:材料科技在线2018-10-23

      薄的隔膜由超薄(10nm)的石墨制炔成,(石墨炔是由丁二烯键连接的二维单层碳原子六角形),具有一些显著的特性。

      来源:环球网2018-10-12

      而氮掺杂碳材料则可用于束缚嵌锂膨胀的硅材料,氮原子碳原子以吡啶型氮、石墨型氮和吡咯型氮的形式结合,形成稳定的三维碳骨架网,抑制高容量硅材料;另外,氮掺杂碳网能够提高含硅材料/氮掺杂的碳材料的复合材料的整体导电率

      来源:青岛生物能源与过程研究所2018-09-26

      针对以上问题,在中国科学院院士李玉良的指导下,中科院青岛生物能源与过程研究所研究员黄长水带领碳基材料与能源应用研究组设计了一种苯环中部分碳原子与氢相连的新型石墨炔基碳材料(hsgdy)催化剂。...这种通过碳材料结构设计,实现异原子的准确掺杂的方法,也为制备其他掺杂型纳米材料提供了新的思路。该研究得到国家自然科学基金、中科院前沿重点项目、山东省自然科学基金的支持。

      来源:中国能源报2018-08-29

      以氢耗为例,因煤的分子结构中含大量碳原子及较少氢原子,与石油恰好相反,需通过加氢实现液化。但液化成油的同时,氢气也将与煤中的氢、碳等反应生成水、甲烷等副产品,相当于无效氢耗部分。

      来源:史晨星2018-08-28

      石墨烯(graphene)是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的单层二维碳纳米材料,这种稳定二维蜂巢状晶格结构赋予了石墨烯力学、光学、电学和微观量子性质等极为优异的性能,被称为材料之王。

      来源:水博网2018-08-17

      实验结果表明:一元酚羟基对fenton反应有着促进作用,而一元醇羟基对其有强烈的抑制作用;当碳原子数相同而羟基数不同时,随羟基数量的增加其对fenton反应的影响逐渐下降;饱和一元醇主链碳原子个数越多,

      来源:江子才2018-08-13

      理想的石墨具有层状结构,层面由sp2的碳原子形成类似苯环的巨大平面,层平面间的碳原子以键相互连接,键长0.142nm,键角120。层面之间还有个连接所有碳原子的大键。层间为0.3354nm。

      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

      在每一层上,碳原子之间都呈六元环排列方式并向二维方向无限延伸。石墨的这种层状结构可以使锂离子很容易的嵌入和脱出,并且在充放电过程中其结构可保持结构稳定。...图2 石墨负极分类表2 主要石墨负极材料的性能指标对比石墨为层状堆垛结构,层间距为 0.335 nm,同层的碳原子以sp2杂化形成共价键结合,石墨层间以范德华力结合。

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