北极星
      北极星为您找到“石墨烯缺陷”相关结果186

      来源:cnBeta.COM2018-01-23

      反复揉皱纳米材料石墨烯,反而能增强它的一些特性。美国西北大学(northwestern university)研究者们发现褶皱粒状石墨烯可以用于增强锂电池的充电性能特性,克服一些锂电池的缺陷

      干货丨锂电池三元材料10大研究进展

      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:纳米人2017-12-27

      石墨烯正极材料设计研究人员首先通过流延涂布或湿法纺丝技术的氧化石墨烯薄膜液晶溶液制备氧化石墨烯膜,然后通过化学还原和高温退火,制备得到还原氧化石墨烯膜。

      来源:中国科学报2017-12-14

      经生产线验证,该工艺有以下几个特点:绿色环保,以水为溶剂,在常压下进行,不加表面活性剂等有机成分,对环境无害;成本较低,每公斤石墨烯成本在500元以内;产品质量好,由于产品主要是剥离法制得,缺陷少,层数低

      来源:科技部2017-10-26

      现在,全球石墨烯材料科研人员都在研究探索石墨烯可控改性的工艺方法,其中包括在其结构中产生缺陷的办法,以此来改变石墨烯的微电子和导电性能,并通过诱导使其具有磁性。

      来源:烯碳资讯2017-10-24

      注2:由于石墨烯是单层,有时也被称为单层石墨烯,简称为1lg,以将其与双层石墨烯(2lg)和层状石墨烯(flg)区分开来。注3:石墨烯具有边缘,并且在键被破坏的地方可能具有缺陷和晶界。

      来源:PV兔子2017-10-09

      然而要知道诺奖一贯的风格,不是仅仅是往后看看谁的既有贡献大,而更是向前找热点难点,引导学界前仆后继去干诺奖评审们认为重要的事情(比如石墨烯)。...要不是自身会因为紫外线、水、空气、温度产生缺陷或者分解,要不就是可能会与钙钛矿吸收层本身产生反应。前者主要从材料的改性上加以克服,后者主要的考虑是嵌入缓冲层与钙钛矿吸收层隔离开来。一般来

      来源:第一电动网2017-09-11

      目前公司研发中心基于上硅所开发出的低缺陷、高分散石墨烯量产技术,针对石墨烯在动力电池中面临的产业化应用难题,在石墨烯基动力电池研发上取得了进展,已研制出新型高导电石墨烯-碳纳米管复合导电剂浆料,浆料分散性好

      来源:石墨邦2017-09-08

      不同的还原法得到的石墨烯形貌和结构不同主要表现在表面含氧基团、结构缺陷、比表面积和导电性等方面,会导致不同石墨烯材料的电化学性能差异较大。...此外,欧盟已将石墨烯基能源存储与转化列为石墨烯未来四大重要研究方向之一。中国对石墨烯的研究亦非常活跃,已形成政府、科研机构和企业协同创新的产学研合作对接机制,极大地推动了石墨烯技术研究。

      来源:齐鲁壹点2017-09-01

      该方法而且可以制备稳定的石墨烯悬浮液,解决了石墨烯不易分散的问题,而且成本低廉也容易实现,但是这种制备方法容易带来废液污染和制备的石墨烯存在一定的缺陷

      来源:石墨邦2017-08-30

      刘兆平团队通过石墨插层剥离法制备宏量石墨烯,所生产的石墨烯产品平均厚度为2.4nm(平均层数7层),并且具有结晶性好、结构缺陷少、导电率高等优点。

      来源:材料牛2017-08-09

      图3为完整石墨烯、585-v2石墨烯、sw缺陷石墨烯石墨化n石墨烯的电子能带图。图2不同种类石墨烯缺陷:(a)s-w缺陷;(b)v1缺陷;(c)585-v2缺陷;(d)

      来源:烯碳资讯2017-08-07

      近几年来,石墨烯这种获过诺奖的材料一直广受社会关注,在相关媒体上也充满了各种石墨烯电池等方面的新闻。...如果还能再便宜点,也有企业声称自己的石墨烯可以逼近一般炭黑和石墨的价格,ok,其实此时使用的材料就是石墨微片(可能有几十层),根本不是单层或数层的石墨烯

      来源:粉体网2017-08-07

      未来磷酸铁锂会朝着提高能量密度的方向发展,可以考虑采用石墨烯、碳纳米管等添加剂来提高倍率容量,或者采用磷酸锰铁锂提高电压,进而提高15-20%的能量密度。...磷酸铁锂优点有很多,但缺点也很明显,除了低温下循环性能极差以外,最主要的缺陷是其导电率和振实密度低,其能量密度只有120-150wh/kg。

      来源:材料人2017-08-02

      其中,导电基体杂化策略可以有效地改善电导率以及体积膨胀问题,研究中广泛采用的导电基质有纳米碳、碳纳米管、石墨烯、高分子聚合物以及金属纳米颗粒等;边缘或表面功能化策略主要依靠原子或离子掺杂以及缺陷工程来实现

      来源:仪商2017-08-02

      氧化石墨烯因为存在含氧基团等缺陷破坏了它本身的电子结构,因此需要经过化学还原或热还原将含氧基团去掉,修复石墨烯表面的电子结构从而使其具有更优异的性能。...单原子层石墨烯与富勒、碳纳米管以及石墨的结构关系示意图,(a)石墨烯、(b)富勒、(c)碳纳米管、(d)石墨石墨烯是构建其它维数碳质材料的基本单元,具有极好的结晶性、力学性能和电学质量。

      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:MaterialsViews中国2017-07-24

      与目前常用于提高石墨烯基电极性能的杂原子掺杂方法相比,该种无缺陷石墨烯的制备方法在可控性和重复性上更有优势。...使用商业化的氧化石墨烯为原料不仅保证其低廉的成本和公斤级的生产能力,也保证了石墨烯微花在亚微米级尺寸的连续性。高温热还原修复了石墨烯原子晶格中的缺陷,有效提高了材料的电导率。

      来源:江苏科技信息2017-06-13

      为了研究石墨烯缺陷的氢化处理对锂离子储存能力的作用,研究团队在氢接触的过程中,尝试了各种不同的加热条件,并研究了三维石墨烯纳米泡沫(gnf)电极电化学性能,这些电极主要由带缺陷石墨烯构成。

      来源:电子发烧友2017-06-09

      近年来,石墨烯在能源领域里尤其是二次电池领域中得到广泛关注。石墨烯具有独特的化学和物理性质以及可控的形貌与缺陷,为在分子原子尺度的上研究电化学现象提供了一个非常好的平台。

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