北极星
      北极星为您找到“碳原子”相关结果383

      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:中国产业信息网2018-09-11

      碳纤维的制造工艺分为三步:一般用聚丙烯腈、人造丝、粘胶纤维等聚合物原料,先在 200-300 摄氏度的空气中进行预氧化,继而在氩气等惰性气体的保护下,用约 1700 摄氏度的高温完成驱除非非碳原子的过程

      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。

      锅炉废水前处理的有关步骤

      来源:环保零距离2018-07-25

      活性碳脱氯不是单纯物理吸附作用,而是在其表面发生摧化作用,促使游离氯通过活性炭滤层时,很快水解并分解出原子氧,其反应如下:cl2+h2o hcl+hcl hclhcl+原子氧与碳原子由吸附状态迅速地转变成化合状态

      来源:衢州日报2018-07-18

      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二维碳纳米材料。作为目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为黑金,是新材料之王。

      干货|锂离子电池锡-金属-碳复合负极材料

      来源:材料牛2018-06-21

      分散相既可以由碳原子组成,也可以由非碳原子组成。其具有高化学稳定性、高机械强度与柔性、高导电、高导热等性质。

      27张图|读懂石墨烯薄膜行业调研报告

      来源:方象知产研究院2018-06-21

      01石墨烯类别(一)按厚度1.单碳层石墨烯(single layer graphene):由单个碳原子层构成的大平面共轭结构材料,目前石墨烯的大多数奇特性质都是基于此材料2.多层石墨烯或少数碳层石墨烯(

      深度解析|石墨烯锂电池导电剂的缘起、现状及展望

      来源:科学通报、石墨邦2018-05-07

      不同制备方法制备得到的石墨烯材料尺寸有所区别; 本课题组采用热还原氧化石墨法, 制备得到的石墨烯片层尺寸约2um);(3) 超薄特性, 石墨烯是典型的表面性固体, 相较于具有多sp2碳层的碳黑、导电石 墨和多壁碳纳米管, 石墨烯上所有碳原子都可以暴露出来进行电子传递

      比能量872.3Wh/kg!锌空气电池在未来储能领域具广阔应用前景

      来源:新能源Leader2018-05-04

      n掺杂石墨烯的结构如上图所示,从图b和c可以看到其具有开孔结构和典型的石墨烯特点,原子力显微镜(上图e)表明石墨烯的厚度为3nm,大约由9层碳原子层组成,同时该材料具有非常大的比表面积(443.2m2/

      麻省理工研发出石墨烯连续生产工艺

      来源:中国粉末冶金商务网2018-04-27

      单片石墨烯类似于原子状的细金属丝,由碳原子组成,碳原子以一种图案连接,使得该材料非常坚韧,即使是最小的原子氦也不会透过。...hart是该论文的资深作者,该论文(通过卷对卷化学气相沉积和聚合物支撑铸造的纳米孔大面积原子级薄石墨烯膜的可扩展路线)发表在《应用材料与界面》上。

      来源:AutoR智驾2018-04-17

      石墨烯是一个原子层厚的炭材料,碳原子以六方密堆积的方式堆积成蜂窝状结构。石墨烯是其他材料的基本构造单元,包括曾经得过诺贝尔化学奖的富勒烯,包括研究非常活跃的碳纳米管,当然还有三维的石墨。

      锂离子电池导电剂的发展以及趋势

      来源:锂电联盟会长2018-04-02

      他们使用的是一种以镍为基片的管状简易沉积炉,通入含碳气体,如:碳氢化合物,它在高温下分解成碳原子沉积在镍的表面,形成石墨烯,通过轻微的化学刻蚀,使石墨烯薄膜和镍片分离得到石墨烯薄膜。

      具有商业化水平载量的三元掺杂多孔石墨烯水凝胶电极应用于高能量超级电容器

      来源:能源学人2018-03-09

      bnp-hgh电极中的硼、氮、磷掺杂原子不仅有利于电荷在相邻碳原子间的转移以增加双电层电容(edlc)性能,而且掺杂后的电极与电解液之间存在法拉第反应,提供了额外的赝电容。

      来源:盖世汽车2018-02-28

      若向闭合硼酸阴离子添加碳,就会生成所谓的偶极子(dipole),后者将排斥附近碳原子内的锂离子。随着阴离子的疾驰(spin),碳原子将面向不同的位置,每次都将迫使固态基质内的锂离子移动到附近区域。

      相关搜索