来源:锂电大数据2018-01-12
4石墨烯掺杂石墨烯具有单层原子厚度的二维结构,结构稳定,电导率可达1106 s/m。...wang在沉淀法制备三元前体时加入石墨烯,片层结构石墨烯的加入其空腔结构降低了一次颗粒的团聚,缓解外压从而减少二次颗粒碾压的破碎,石墨烯的三维导电网络提高了材料高倍率性和循环性能。
来源:内蒙古发改委2018-01-03
、碳化硅等)、石墨新材料(主要包括石墨烯、核石墨、电池材料、柔性石墨、高导热石墨及其应用等)、纳米新材料(主要包括纳米二氧化硅、纳米二氧化
、碳化硅等)、石墨新材料(主要包括石墨烯、核石墨、电池材料、柔性石墨、高导热石墨及其应用等)、纳米新材料(主要包括纳米二氧化硅、纳米二氧化锰及系列产品)、先进复合材料(主要包括树脂基、金属基、陶瓷基复合材料
来源:新材料产业2017-12-25
美国加州大学洛杉矶分校以介孔单晶二氧化钛/石墨烯复合材料作为负极,商业化活性炭为正极,制备出具有较高工作电压(1~3.8 v)的钠离子电容器。...同时,石墨烯的加入可提高膜对氯的耐受性]。北京大学利用等离子体增强化学气相沉积方法制备出具有连续孔隙的多级结构石墨烯泡沫:在多孔石墨烯泡
来源:新材料产业2017-12-13
、cvd制备石墨烯薄膜/单晶、电化学储能器件,其在催化剂、生物医药、led&oled、防腐涂层等领域也有布局。...图3石墨烯技术主要国家专利技术流向3.石墨烯美国专利重点分析图4给出了美国(基于申请年)石墨烯专利申请数量的年度分布情况。
来源:锂电大数据2017-10-30
但是理想的基片材料单晶镍的价格太昂贵,这可能是影响石墨烯工业化生产的重要因素。cvd法可以满足规模化制备高质量石墨烯的要求,但成本较高,工艺复杂。...石墨烯粉体技术现状目前石墨烯产业化生产主要有两个方向:石墨烯粉体和石墨烯薄膜,相对而言,石墨烯粉体的操作空间更大,应用广阔,成为大多数石墨烯企业产业化的首选。
来源:石墨邦2017-09-21
2004年石墨烯发现后尤其在2010年获诺贝尔物理学奖后,掀起全球范围内石墨烯研究热潮,作为第一个仅有一个原子层厚度的二维完美晶体,理论上可颠覆所有现行材料属性,是实现新科技革命的承载材料,应用领域主要集中在电子
来源:新材料在线2017-08-03
米级单晶石墨烯在铜基底上的超快生长技术取得突破!近日,韩国基础科学研究院的丁峰教授和rodney ruoff教授与北京大学刘开辉教授合作,报道了大尺寸单层单晶石墨烯的合成的最新研究成果。
来源:新材料在线2017-08-01
wang在沉淀法制备三元前体时加入石墨烯,片层结构石墨烯的加入其空腔结构降低了一次颗粒的团聚,缓解外压从而减少二次颗粒碾压的破碎,石墨烯的三维导电网络提...toid=24 石墨烯掺杂石墨烯具有单层原子厚度的二维结构,结构稳定,电导率可达1106s/m。
来源:锂电派2017-07-18
石墨烯助力的高温锂离子电池技术突破主要来自三个方面:在电解液中加入特殊添加剂,除去痕量水,避免电解液的高温分解;电池正极选用改性的大单晶三元材料,提高材料的热稳定性;同时,采用新型材料石墨烯,可实现锂离子电池与环境间的高效散热
来源:高工锂电技术与应用2017-06-13
测试得到装置的面积电容约为22fcm-2,超过了基于活性炭和单壁碳纳米管的对称固态超级电容器,和石墨烯基对称固态超级电容器相当。...tem表征结果表明纳米线是单晶体,纳米线沿着方向生长。氮气和水蒸气吸附结果说明cu-cat具有微孔结构,比表面积是540m2g-1。
来源:烯碳资讯2017-04-06
尤其石墨烯产业是实体产业,不是互联网,不是虚拟产业,需要扎扎实实去做,从技术上去推进才有可能在未来产业的大蛋糕上分一杯羹。石墨烯是由单晶碎片堆积起来的多晶薄膜或粉体。
来源:ideal工业区2017-03-22
为服务国家重大战略,早在2009年,中科院上海微系统所即成立了石墨烯团队,承担国家科技重大专项、中科院方向性项目等,并在石墨烯粉体、石墨烯单晶和石墨烯器件三个方面取得了卓越的成就,是国内外具有一定影响力的专业石墨烯团队
来源:烯碳资讯2017-03-15
,放入丙酮溶液中超声振荡,再将单晶硅片放入丙酮溶剂中,由于范德华力或毛细管力,单层石墨烯会吸附在硅片上,从而成功地制备出单层的石墨烯。...2009 年hong 等第一次在镍层上利用cvd法沉积出6~10 个原子层厚度的石墨烯。2013 年bharathi 等通过cvd 法制备出了直径约为1 cm的大尺寸单晶石墨烯。
来源:烯碳资讯2017-03-14
揭示了石墨烯边界依赖的生长动力学,制备出毫米级高质量单晶石墨烯,发明了普适的电化学气体鼓泡无损转移方法,为石墨烯在光/电子器件中的应用奠定了基础。
来源:北极星风力发电网2017-02-27
,可降解生物基材料、石墨烯材料、富勒烯材料等。...重点支持纳米材料,电子级单晶硅材料,高性能镁、铝、锰、钛合金材料,新型高附加值碳基材料,高温涂层材料,高分子材料及新型催化剂,超细银粉、电子浆料、蓝宝石晶体加工制品等新型电子材料,新型电池产品及配套材料
来源:新材料在线2017-02-21
华为瓦特实验室首席科学家李阳兴博士指出,石墨烯助力的高温锂离子电池技术突破主要来自三个方面:在电解液中加入特殊添加剂,除去痕量水,避免电解液的高温分解;电池正极选用改性的大单晶三元材料,提高材料的热稳定性
来源:中国知识产权资讯网2016-12-14
根据相关信息显示,此次华为推出的石墨烯锂电池技术的重大突破主要包括:在电解液中加入特殊添加剂,去除痕量水、避免电解液高温分解;在电池正极中选用改性的大单晶三元材料,从而提高热稳定性;采用新型材料石墨烯,
来源:科技部网站2016-09-19
在新型超级电容器方面,突破了高能量密度高功率密度长寿命超级电容器的制备技术瓶颈,研制了多孔石墨烯、高耐压电解质盐和电解液、纤维素隔膜等材料,开发了干法制备电极片中试技术,突破了(3.0v/12000f)...在长寿命锰酸锂系储能电池方面,开展了层状锰酸锂、表面包覆单晶锰酸锂、铝钴共掺杂锰酸锂正极材料、沥青和树脂衍生的硬碳负极材料、功能电解液的研究,以及单体电池、模块和储能系统的研究,掌握了长寿命低成本锂离子储能系统的产业化关键技术
来源:烯碳资讯2016-08-24
代表作包括:1)厘米级单晶晶畴的梯度石墨烯薄膜及大规模制备法;2)超级石墨烯璃及应用石墨烯直接在传统玻璃表面生长而发展出的一种新型材料;3)在模版上使用cvd法制备高质量三维石墨烯粉;4)异角度扭曲的双层石墨烯可控生长和以六方氮化硼基底的单层石墨烯可控生长