北极星
      北极星为您找到“纳米粒子”相关结果184

      来源:粉体网2018-09-03

      材料纳米化的优点主要有:纳米材料具有高比表面积,增大了反应界面并可以提供更多的扩散通道;材料的缺陷和微孔多,理论储锂容量高;因纳米离子的小尺寸效应,减少了锂离子嵌入脱出深度和行程;聚集的纳米粒子的间隙缓解了锂离子在脱嵌时的应力

      来源:中国科学院2018-08-30

      基于密度泛函理论对溶液结构进行分析计算,得出对影响熔盐相变温度的改变的主要因素是添加剂中阳离子;通过将al2o3纳米粒子引入到cacl26h2o相变材料体系中,采用srcl26h2o和al2o3纳米粒子作为成核剂

      来源:X一MOL资讯2018-08-14

      至少不像许多纳米粒子需要多个步骤来合成,griffith说,这项研究是全新的,因为这种材料结构并不常见,在任何领域都很少有研究。 当然,铌钨氧化物也存在一些问题,比如可能导致电池的电压偏低。...一方面,纳米颗粒很难紧密的结合在一起,这会降低电极的压实密度,限制电池的体积能量密度;另一方面,纳米颗粒可能会和电解质发生不必要的化学反应,减少使用寿命。当然,纳米材料还会大大地提高电池成本。

      来源:科技日报-中国科技网2018-07-31

      格里菲斯说:许多纳米粒子结构需要多个步骤来合成,但这些氧化物很容易制造,不需要额外的化学品或溶剂。...在寻找新电极材料时,研究人员通常尝试使颗粒变得更小,但制造含有纳米粒子的实用电池很困难:电解液会产生更多不必要的化学反应,因此电池的使用寿命不长,而且制造成本也很高。

      来源:高工锂电网2018-07-19

      挪威能源技术研究所的科学家表示,他们已经用一种新的硅合金克服了这个问题,这种硅合金将硅纳米粒子和一种未命名的材料精心混合。科学家正在努力为该技术申请专利。

      来源:锂电与燃料电池观察2018-07-16

      北京大学2018年6月,北京大学工学院郭少军团队开发了一种新型哑铃状的ptfe-fe2c纳米粒子。...中国科学技术大学2017年7月,中国科学技术大学曾杰教授课题组与合作者共同设计出一种直径仅有1.3纳米的、铑原子掺杂的超细纳米线铂催化剂,铂原子的利用率达到48.6%。

      锂离子电池安全问题详解

      来源:能源学人2018-06-29

      (d)二氧化硅纳米粒子夹心隔膜sem图。(e)在相同条件下测试的具有常规隔膜(红色曲线)和二氧化硅纳米颗粒夹心三层隔膜(黑色曲线)的电压对时间曲线。(f)氧化还原穿梭添加剂机理的示意图。

      基于碳纤维/含氧缺陷二氧化锡的高容量长寿命钠离子电池负极材料

      来源:能源学人2018-06-21

      此外,在纳米纤维表面未观察到明显的sno2-x纳米粒子,表明其被完全包覆在碳纳米纤维内。...研究人员提出了一个新的策略来制备碳纳米纤维包覆的氧空位掺杂的sno2-x纳米粒子材料,在sib中表现出优异的电化学性能。

      中南大学赖延清教授团队在高能二次电池研究领域取得系列突破

      来源:冶金与环境学院2018-06-21

      另外,通过喷涂具有低沉锂过电位的纳米粒子,诱导生长获得了高库伦效率长循环寿命的新型3d金属锂负极,近日发表于权威期刊energy storage materials。...))(2)针对富镍/富锂锰层状氧化物正极材料结构不稳定、li+迁移受阻及其与电解液反应导致循环寿命与倍率性能不理想这一前沿问题,构筑了ti4+双向扩散包覆nitio3富镍材料、{010}面择优生长正交纳米片结构富锂锰材料

      北大燃料电池新型低铂催化剂获新进展

      来源:北京大学2018-06-15

      为解决这些问题,北京大学工学院郭少军团队设计开发了一种新型哑铃状的ptfe-fe2c纳米粒子。这种哑铃状的ptfe-fe2c纳米粒子是通过碳化哑铃状的ptfe-fe3o4纳米粒子获得(图1a)。

      来源:中华人民共和国科学技术部2018-06-15

      莫斯科罗蒙诺索夫国立大学化学家近期合成出了一种外形酷似水母的特殊类型石墨烯纳米粒子,并对其进行了改性处理。这些粒子的结构使其可被用于催化过程及制造导电聚合物。...由于外形酷似水母,研究团队将其称为水母状石墨烯纳米薄片。上述纳米粒子由若干较薄(小于50纳米)的石墨烯层组成,其边缘由于制备方法(利用催化剂加速烃的热分解)的特性而弯曲。

      研究:超小磷铁钠矿NaFePO4<mark>纳米粒子</mark>用作高性能钠离子电池正极材料

      来源:材料人2018-06-01

      利用静电纺丝技术将平均尺寸仅1.6 nm的超小磷铁钠矿nafepo4纳米粒子均匀镶嵌入多孔氮掺杂的碳纳米纤维。制得的nafepo4@c纤维膜紧贴于铝箔,可直接用作钠离子电池正极。...【小结】该研究成果报道了一种将超小nafepo4纳米粒子(约1.6 nm)均匀嵌入多孔氮掺杂碳纳米纤维的制备方法;揭示了超小纳米尺寸效应以及高电位脱钠过程能够将通常认为是电化学非活性的磷铁钠矿相nafepo4

      人造活性物SEI膜高效抑制金属枝晶生成

      来源:能源学人2018-04-08

      为了抑制这种不利的化学反应以及金属枝晶的形成,提高电池的库伦效率和安全性能,研究者们合成了各种人造sei膜聚合物,例如无机导电复合物,纳米粒子,薄膜,碳材料等等来隔绝电极与电解液之间的副反应。

      来源:环球科学2018-03-30

      如果要大规模生产,实验人员还需要了解各个变量如何影响最终的产品性能,这些变量包括金属纳米粒子的化学成分、大小和形状,以及催化剂载体的结构。...2016年年底,韩国蔚山科技大学的尚勋株在论文中介绍了一种掺杂了铁和氮的碳纳米管催化剂,催化效果和市售的催化剂差不多。

      来源:能源学人2018-03-15

      最重要的是,由有机框架原位碳化或石墨化得到的碳基质完全封装了这些电活性的纳米粒子,提高了电极材料的电子导电性,确保钠粒子/电子的快速扩散,在充电/放电过程中保护电极材料不被破坏。...这些具有特殊的微米和纳米结构的硒化物具有稳定的循环性能和卓越的倍率性能。制备的fe7se8@c纳米棒在3 a g1高电流密度下循环500次后仍具有218 ma h g1比容量。

      韩国科学家开发新型水性电池 半分钟内充满电

      来源:科技新报2018-03-07

      基本上,团队透过一系列不同材料设计出全新的阴极 阳极结构,阳极由网状结构的石墨烯聚合物制成,具有高表面积以储存更多能量,阴极则由嵌在石墨烯上的氧化镍纳米粒子组成,由于能量密度高、两电极之间的能量损失降至最低

      来源:工业3602018-01-24

      该大学土木和环境工厂助理教授埃里克胡克领导的研究小组,开发的新型反渗透膜采用了独特的、交叉连接的高分子矩阵网和经过工程处理的纳米复合粒子纳米粒子分散在高分子膜上,形成的分子通道为纳米级微细结构,它不仅能阻挡住杂质让水分子轻易通过

      来源:新华社2018-01-19

      由美国能源部布鲁克黑文国家实验室领导的一个研究团队近日发现,当电池产生电流时,若电池的电极是由纳米粒子制成的,纳米粒子部分区域里的锂离子浓度会先上升,然后下降,而非此前一直认为的浓度会持续增加。

      乳化油废水处理技术研究进展

      来源:《山东化工》2018-01-08

      wang等制备了聚乙二醇与ag 纳米粒子的多孔复合膜,该膜与水的接触角趋于0,而在水下与油滴的接触角达到了158. 2,呈现出了超亲水/水下超疏油的特性; 该膜材料可同时对水包油与油包水乳液实现高效的油水分离...朱慧等采用多壁碳纳米管对吸附处理柴油废水进行动力学特性研究,并与活性炭进行了比较,研究表明多壁碳纳米管和活性炭的吸附量均在60 min 左右达到吸附平衡,但多壁碳纳米管的吸附量远大于活性炭。

      iGEM项目简介-去除工业和生活污水中的<mark>纳米粒子</mark>

      来源:iGEM2018-01-02

      因此,纳米粒子(nps)被定义为大小约在 1至100纳米的颗粒物质(vert等,2012)。为什么要使用纳米粒子?...背景知识什么是纳米粒子(nanoparticles)?

      相关搜索