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      来源:电脑报2016-01-27

      不过,随后也有人发现,《科学》杂志上刊登的那篇论文没有提到石墨烯,而是碳材料,且超级电容器被称为电池不妥。...石墨烯来源及用途石墨烯由此打开二维材料新视野。某种意义上,二维材料并不是全新

      来源:科学网2016-01-26

      利用此方法合成的三维多级孔自掺杂石墨烯材料,具有其他碳材料不具备的性质,如有超高比表面积、高导电性、自掺杂等。这些三维多级孔类石墨烯可广泛应用于燃料电池、二次电池和超级电容器等领域。...目前,市场上生产的是二维石墨烯材料。其合成成本高、工艺复杂、污染大,且通常受范德华力或悬键作用的影响,制成粉末样品后,容易堆积或团聚成石墨片,失去原有石墨烯材料的许多优良特性。

      来源:新华报业网2016-01-12

      如果能够利用废弃豆渣来制备含氮量高的碳材料,将能大大降低石墨烯等碳材料的制备成本,从而有利于钠离子电池的推广,也有着广阔的市场前景。晏成林教授说。...课题组成员、钱涛老师和硕士研究生杨庭舟介绍说,废弃的豆渣经过强氧化剥离等技术,就可以制作成氮含量达到9.89%的片状碳材料,将碳材料涂布在金属片上,再用铝箔封闭处理,就制备成了这种柔性电池。

      来源:搜狐汽车2016-01-12

      研究人员正是利用了碳的这个特点,在实验中,他们采用了一种被称为介孔碳的多孔碳材料,这种类型的碳在纳米水平上,孔径和孔容积上十分一致。...不久前有报道称,丰田北美研究所的研究小组开发出了一种新型锂电池纳米硫阴极材料,这种材料采用了类似于块菌的结构,其中包括嵌入空心碳纳米球体的硫粒子以及密封柔性叠层(lbl)纳米膜碳导体。

      来源:新材料产业2016-01-11

      一、石墨烯的应用现状石墨烯是一种具有优异力学、热学和电学性能的新型碳材料。...①性能优势:对铅的吸附容量可达 1080 mg/g,是常规碳材料的7倍之多,吸附后重金属离子浓度可低至ppb级;②再生性能优势:吸附剂可重复使用50 次以上;③价格优势:开发的石墨烯吸附剂成本比离子交换纤维价格低

      来源:科普中国2016-01-11

      正极板由氧化钴锂、氧化镍锂、氧化锰锂等材料组成;负极板由碳材料(包括石墨、软碳和硬碳)制成。电解质是电池内化学反应工程中锂离子来回移动的载体,其主要材料是碳酸酯类有机溶剂。

      来源:科普中国2016-01-11

      正极板由氧化钴锂、氧化镍锂、氧化锰锂等材料组成;负极板由碳材料(包括石墨、软碳和硬碳)制成。电解质是电池内化学反应工程中锂离子来回移动的载体,其主要材料是碳酸酯类有机溶剂。

      来源:贵州省铜仁供电局2016-01-11

      2015年初,中伟集团拟投资50亿元在大龙北部工业园区打造的锂电产业园一期工程开工,将分期建成全球最具规模的锂电负极材料生产基地之一;国内最具影响力的锰系正负极材料生产基地之一;延伸产业价值链,建设高附加值的纳米级硅碳材料产业化基地

      来源:烯碳资讯2016-01-11

      石墨烯和先进碳材料作为重要的储能材料在其中起到什么作用呢?请看ppt详解。

      来源:蓄电池资讯平台2016-01-07

      而锂离子电池的负极材料是石墨,碳材料的一种,易燃性就不需要多说了。...就目前的锂离子电池正负极材料石墨和钴酸锂而言,二者都不属于高功率型的负极材料,在高倍率下性能急剧下降;而当前研究比较成熟的高功率型负极材料li4ti5o12(钛酸锂)和正极材料lifepo4,他们自身又存在很大的硬伤

      来源:中国科学报2016-01-05

      相关媒体有作者撰文认为,《科学》杂志上的这篇论文没有提到石墨烯,而是碳材料,且超级电容器被媒体称为电池不妥。...原因在于,有一人提出石墨烯是二维的平面型结构,并建议也可叫作高度石墨化的三维微孔少层碳材料。大家从不同角度会得出不同的结论,然而实质是同一个。

      来源:北极星环保会展网2016-01-04

      在低碳材料方面,绿色环保、可循环利用的铝合金等有色金属材料也正被广泛利用。

      来源:烯碳资讯2015-12-31

      4.graphene 3d lab公司销售3d打印的导电石墨烯纤维graphene 3d lab公司宣布推出了3d打印专用的导电石墨烯线材,该线材包含了高导电的纳米碳材料,用来增强3d打印广泛使用的热塑性材料

      来源:电池中国网2015-12-31

      因此,对碳材料在铅炭电池中作用机制的深入研究,将进一步提升铅炭电池的性能。...尽管铅炭电池在技术、应用等方面已经得到较快发展,但其中碳材料的性能仍然是影响铅炭电池整体性能的主要因素之一。

      来源:烯碳资讯2015-12-25

      据grafol项目的合作伙伴来自剑桥大学的约翰罗伯逊讲,经过四年努力,他们成功研发了大规模生产大面积单层碳材料的一种卷对卷的生产工艺。...如果石墨烯成本超过其他材料数倍,没人会使用。项目组人员认为这样的石墨烯可以用于替代使用在有机半导体照明中的透明氧化铟锡(ito)电极,它的柔韧性可以灵活设计,同时有助于减少对稀缺铟的供应依赖。

      来源:电缆网2015-12-24

      为了进一步解决这些问题,该首次使用了含氧的碳材料来抑制多硫化物的溶解和副反应。碳材料中的含氧基团能和硫形成化学键,从而稳定硫电极。...同时,碳材料生产成本低廉,电导率高,而且可以抑制多硫化物的溶解和克服体积膨胀引起的结构破坏。然而,仅仅依靠物理的包覆很难避免多硫化物的溶解和实现较长的循环稳定性。

      来源:晓峰视点2015-12-24

      还是类石墨烯碳材料?媒体文章中将上海硅酸盐所研发的这一新材料称之为氮掺杂有序介孔石墨烯,然而事实上,science的文章中,并没有表示自己使用的是石墨烯,更适当的表述或许是类石墨烯介孔氮材料

      来源:国家电网报2015-12-24

      锂离子电池是以含锂离子的化合物作正极,以碳材料为负极的电池。锂离子电池循环性能优越,使用寿命长,不含有毒有害物质,被称为绿色电池。...储能技术进步关键在于材料技术突破。随着储能新材料的不断创新发展,在储能元件延长使用寿命、提高能量密度、缩短充电时间和降低成本等方面有望取得重要突破。

      来源:MaterialsViews2015-12-23

      在本工作中,为了进一步解决这些问题,该首次使用了含氧的碳材料来抑制多硫化物的溶解和副反应。碳材料中的含氧基团能和硫形成化学键,从而稳定硫电极。...同时,碳材料生产成本低廉,电导率高,而且可以抑制多硫化物的溶解和克服体积膨胀引起的结构破坏。然而,仅仅依靠物理的包覆很难避免多硫化物的溶解和实现较长的循环稳定性。

      来源:能源情报2015-12-23

      优异的储能材料是储能系统的核心部分,而具有特殊结构的碳材料一直是储能材料大家族的重要成员,特别是2004年发现的石墨烯,它是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,具有许多特殊的性质。

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