北极星
      北极星为您找到“导电聚合物”相关结果279

      来源:新浪VR2019-06-27

      通过将ionic materials公司先进的导电离子聚合物与a123的新一代三元 /石墨锂离子化学相结合,万向一二三和ionic materials 公司共同开发出一款具有高能量密度,高安全且不使用易燃液体电解质的电池

      有何变化?科技部2019“可再生能源与氢能技术”重点专项项目申报指南正式发布!

      来源:北极星氢能网2019-06-20

      具体包括:高性能、 长寿命、低成本全氟质子交换膜制备技术;膜电极阴阳极催化层 结构与性能研究,并优化其全氟质子导电聚合物粘结相;膜电极 阴阳极气体扩散层结构与性能研究;边框材料与密封结构研究; 膜电极连续工业化制备技术与装备开发

      干货|探究电化学储能机理 该如何应用原位表征技术?

      来源:微算云平台2019-06-14

      赝电容器是基于发生在氧化物或导电聚合物电极表面的氧化还原反应,随着纳米氧化物电极和碳/氧化物杂化电极的发展,对赝电容储能机理的认识正逐渐改变,由于对氧化物表面和电荷转移机制等细节无法准确表征,人们对赝电容器的机理认识还远不够

      来源:新材料产业2019-06-13

      (1)硫与碳材料复合碳材料具有电导性好、比表面积大、且与硫单质之间有很好的亲和力等优点,可为硫提供导电网络,减少绝缘产物li2s2和li2s的堆积以及缓解体积膨胀应力,能形成有效的物理吸附,减缓穿梭效应...研究表明,在正极材料中加入碳、纳米金属氧化物、聚合物和二元金属硫化物等物质与单质硫复合,可提高正极材料导电性,并能通过自身的孔隙或表面官能团吸附中间产物聚硫化物,抑制其在电解液中的溶解和扩散,减缓穿梭效应

      来源:潮流科技fans2019-05-24

      研究人员认真设计了纳米结构的取向,使聚合物薄膜平行于生锈的表面组装。它形成一种交织的聚合物纳米纤维垫,具有类似纺织品的结构,非常灵活,非常适合在超级电容器中储存能量。...研究人员在溶液中植入了一个微米厚的多孔导电纤维垫,附着在柔软柔韧的有机塑料层上,这种构成有点类似于一个三明治。研究人员介绍,这种机制与潮湿的钢表面生锈的机制相同。

      来源:太平洋电脑网2019-05-17

      导电聚合物制成的第三层允许钾离子穿过阴极,但限制分子氧进入阳极。该设计意味着电池可以充电至少125次,使钾氧电池的使用寿命超过以前使用低成本电解质的寿命的12倍。...sundaresan实验室的博士生paul gilmore开始在阴极中加入聚合物,看看它是否能够保护阳极不受氧气的伤害。事实证明他是对的,团队意识到聚合物的膨胀对其性能起着至关重要的作用。

      来源:石墨资讯2019-05-17

      为了做到这一点,石墨烯被涂上了一层pedot:pss导电聚合物(聚(3,4-乙二氧基噻吩)聚苯磺酸酯)的铜绿——kaist的科学家们最近在可织led纤维的生产中使用了相同的成分——在层压过程中也起到了钙钛矿的粘附层的作用

      来源:北晚新视觉网2019-05-05

      1986年,李永舫进入中科院化学所,跟随钱人元先生进行导电聚合物电化学方面的博士后研究。1988年,他留在化学所工作。...他是我国著名的高分子化学、物理化学专家,多年来持续专注于电化学和聚合物太阳能电池领域的研究,多项成果获得国家自然科学奖、北京市科技技术奖。

      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

      而艾伦·黑格因在导电聚合物领域的开创性贡献,成为2000年的诺贝尔化学奖得主。一天早上,杨阳研究组里的两个博士生,边喝咖啡边讨论钙钛矿研究。王睿说:“我们人需要咖啡来提神,那么钙钛矿呢?...杨阳跟随艾伦·黑格工作了四年多,刚开始主要做导电高分子材料,后来又开始做高分子oled,这是有机led 的另外一个分支。有机led 后来产业化成功,做成了oled 面板,在智能手机上有很多应用。

      来源:盖世汽车2019-04-10

      研究小组设计了侧链,连接到导电聚合物的“主干网”上,从而解决了该问题。通过在侧链上使用极性材料,研究人员研发出高亲水性的电极。...由于聚合物的主干网已经是柔性的,在电池充放电时可以膨胀和收缩,因此就不再需要添加剂了。

      来源:新材料产业2019-03-06

      北京化工大学制备出nafion纳米纤维膜,成导电率为nafion膜的5~6倍,功提升了nafion膜的性质。...相比其他质子交换膜,nafion膜具有较高的化学稳定性和较高的机械强度、在高湿度的工作环境下能保持高导电率。目前商业化的全氟磺酸pem几乎都是以nafion结构为基础。

      来源:高工锂电技术与应用2019-02-28

      fraunhofer isc及其“fraunhofer research and development center electromobility bavaria”致力于锂导电聚合物以及具有特定电池特性的溶胶

      来源:盖世汽车2019-02-27

      弗劳恩霍夫硅酸盐研究所主要研究锂导电聚合物以及由溶胶-凝胶材料构成的保护层,此外,还负责电池原型和小规模电池的研发、生产和测试。

      来源:锂电派2019-02-12

      目前市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品,导电剂主要有炭黑、碳纳米管、导电石墨等,粘结剂分为水系和油系粘结剂,对应的溶剂有水系的去离子水和油系的nmp溶剂。...一、pvdf的性能聚偏氟乙烯(pvdf)是一种具有高介电常数的聚合物材料,具有良好的化学稳定性和温度特性,具有优良的机械性能和加工性,对提高粘结性能有积极的作用,被广泛应用于锂离子电池中,作为正负极粘结剂

      来源:盖世汽车2019-02-12

      该材料由导电聚合物和石墨混合而成,两者所占比重大致为80%和20%。...弗劳恩霍夫能源技术研究所的研究员anna grevé博士表示:“我们用导电聚合物制造出了双极板。这样,我们就能生产极薄的双极板。相较于接线的传统电池电芯,新研发的双极板可节省80%的材料用量。

      斯坦福大学崔屹&鲍哲南:引入醌的氧化还原介质以促进锂硫电池中的Li2S氧化

      来源:材料牛2019-02-01

      为了解决上述问题,研究者开发了大量的工作来结合纳米结构的导体,如过渡金属(fe,cu和co),金属氧化物,金属硫化物,金属氮化物,金属碳化物,碳纳米材料,导电聚合物。...然而,这种改进通常带来低活性材料负载的振实密度,且生产过程昂贵,同时该方法不一定防止活性颗粒从导电载体上脱离和在固-液-固转变期间长期循环时造成 氧化还原活性位点的钝化。

      来源:中国科学报2019-01-28

      混合导体网络则是希望在金属锂电极内部,通过同时构建导电子(导电骨架)和导离子(复合固态电解质)的通道,实现金属锂的高效存储和沉积/脱出。...为了满足固态电解质的实用化要求,固态电解质一般是聚合物高分子和无机陶瓷的复合体系。张强认为,在这种复合固态电解质内部的离子传输通道如何分配,是决定电解质离子导率的基本问题。

      5大锂电池粘结剂性能分析解码

      来源:高工锂电技术与应用2019-01-25

      一、pvdf的性能聚偏氟乙烯(pvdf)是一种具有高介电常数的聚合物材料,具有良好的化学稳定性和温度特性,具有优良的机械性能和加工性,对提高粘结性能有积极的作用,被广泛应用于锂离子电池中,作为正负极粘结剂...目前市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品,导电剂主要有炭黑、碳纳米管、导电石墨等,粘结剂分为水系和油系粘结剂,对应的溶剂有水系的去离子水和油系的nmp溶剂。

      来源:汽车之家2019-01-21

      但薄膜和固态聚合物技术有“高成本”和“低导电率”两个致命问题,例如薄膜技术无法在室温(25°左右)条件下实现高导电率,所以需要不断的去加热并维持在60°才能保证拥有高效的导电率。

      来源:材料牛2019-01-04

      在这篇综述中,首先总结了高导电固体电解质(sse)的主要挑战和最新发展,包括聚合物、无机和复合材料,以及用于下一代高能量密度的锂电池,从基础理解到技术创新。其次,总结了关于sse和电极界面问题的策略。

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