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      北极星为您找到“纳米线”相关结果166

      来源:电气圈2016-06-27

      1、美国研发集储电和输电为一体的纳米线美国佛罗里达中央大学最近研发一种集储电和输电为一体的纳米导线。...在铜线外层生成的纳米晶须周围增加一圈极薄塑料片,并用金属护层将其包裹起来,最后用一种特殊的凝胶将各层粘合在一起。因为纳米晶须绝缘,所以在内部铜线保留导电功能的同时,铜线外层还可以单独储存电力。

      来源:中国新能源网2016-06-22

      gupta等通过电化学方法在不锈钢(1cm1cm)基板上制备了聚苯胺纳米线,其直径为3060nm,在基板上沉积的厚度约20m,为相互交错的多孔结构;在1mol/lh2so4中测试其电容性能,当循环扫描速率分别为...本文综述了近年来基于导电聚合物及其与无机材料(碳材料/金属氧化物材料)复合所得电极材料在超级电容器中的应用进展,指出具有纳米结构导电聚合物材料及导电聚合物与无机纳米材料的复合是超级电容器电极材料研究的重要发展方向

      来源:纳米人微信2016-06-15

      图2. si纳米线负极材料可以适应应力的影响因此,颗粒的破碎问题可以通过使用低于临界尺寸的各种纳米结构材料来实现,譬如纳米柱、纳米线纳米颗粒、纳米管、纳米棒、以及纳米复合材料等。

      来源:中国科学报2016-06-12

      在一篇发表于《自然纳米技术》的论文中,cui和同事证实,当锂离子进出硅纳米线时,纳米线基本未受损伤。即便在10次重复的充放电之后,阳极仍保留了75%的理论储能能力。

      来源:纳米人微信2016-06-01

      从合成及组装的角度,从零维量子点到一维纳米线纳米带,以及二维薄膜和三维网络结构,甚至最新的四维自组装结构,对石墨烯材料进行了全面的介绍,并对几种重要的加工工艺进行了分析讨论。

      来源:电力合伙人2016-06-01

      后来纳入了近红外光敏感聚合物并使用银纳米线复合薄膜作为顶端透明电级。低成本的太阳能发电材料及技术的不断创新,会使得当下昂贵的多晶硅为主的太阳能产业瞬间崩溃!...他们在铜线上包裹了一层由合金纳米丝构成的外套,两根这样的线包裹在一起,中间以一层塑料薄片隔开形成一个超级电容器。电线由此变成了电池!

      来源:网易科技2016-04-26

      纳米线可以容纳非常大的电能,是一种理想的电池材料。加州大学欧文分校的研发人员开发出了一种新型的电解质凝胶金纳米线。该纳米线完成200000个充电周的而电池容量损失不到5%,并且没有明显的腐蚀性。

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2016-04-25

      万元可再生能源发展专项资金河北沽源县上报12项光伏扶贫项目新兴市场太阳能项目收益率高出欧洲两倍多2016年第一季度撒哈拉以南非洲地区清洁能源市场展望全球最大太阳能飞机从夏威夷重启环球飞行瑞典新兴公司突破纳米线技术

      来源:北极星太阳能光伏网2016-04-22

      纳米线在太阳能发电上展现出了前景可期的特性,但由于高深宽比及材料特性使得纳米线非常难以校准。...砷化镓(gaas)纳米线已经走到了产业的第一线,对提升远超过目前水平的太阳能模组效率带来很大的希望。通过将纳米线在薄膜内进行校准,我们已经迈出朝商业规模化制造太阳能纳米线薄膜的最大的一步。

      来源:安徽省科技厅2016-03-29

      课题组对商用硅片进行薄化和纳米线刻蚀处理,进而结合银纳米片的等离激元热电子注入效应,制造出具有力学柔性的近红外太阳能电池。

      来源:腾讯汽车2016-03-24

      石墨烯既然电池的正负极表面材料和结构大有讲究,为什么不利用近来突飞猛进的纳米技术,用各种纳米线、管、球、碗设计精细有序的表面结构呢?石墨烯就是其中的大新闻。...该小组尝试将碳棒换为昂贵的纳米金阴极,将阴极反应液换成更不容易参与阴极反应的有机液体。并声称获得充放电高达数百次而性能下降不明显的锂空气电池。但距离商用化,仍然有很长的路要走。

      来源:《水处理技术》2016-03-21

      值得关注的是原位生物修复技术中,geobacter和shewanella等微生物在特定条件下课产生纳米线,可远距离传输电子,大大提高了降解效率。

      来源:中国科学院2016-03-18

      针对力学柔性问题,熊宇杰课题组对商用硅片进行薄化和纳米线刻蚀处理,进而结合银纳米片的等离激元热电子注入效应,制造出了具有力学柔性的近红外太阳能电池。...该工作实现了自下而上和自上而下两种纳米技术的有效结合,为实现广谱光吸收的复合结构界面设计提供了精准制造基础,并发展了一种简便有效的近红外柔性太阳能电池的制造方法。

      来源:锂粉焙烧技2016-01-19

      目前主要的研究方向为纳米化和复合化。其中纳米化主要包括:硅纳米颗粒,硅纳米线/管,硅薄膜,3d多孔结构硅等。...纳米化与复合化往往配合使用,例如硅纳米颗粒用无定形碳包覆,形成复合纳米材料。石墨既能吸收充放电过程中硅负极的体积变化,又能改善硅材料的导电性,还能避免硅纳米颗粒在充放电循环过程中发生团聚。

      来源:cnbeta网站(台州)2016-01-18

      所谓的涡轮风力发电机采用的是立式塑料草叶,每个叶片的其中一边被涂上了纳米线,另一边则涂上了一种被称为氧化铟锡的材料。...当风吹过叶片的时候,纳米线和氧化铟锡就会接触到彼此,使得电子可以从一片叶子上流到另一片叶子上,电流也就因此产生了。

      来源:风电峰观察2016-01-12

      每个塑料条的一侧均用纳米线覆盖,另一侧则用铟锡氧化物(ito)覆盖。当草被风吹动时,每个塑料条的纳米线都会掠过周围塑料条被ito覆盖的一侧,实现电子的相互传递,最终通过摩擦起电的效应产生电流。

      来源:硅基锂电池2015-12-24

      现致力于固体高分子膜燃料电池、锌-空电池, 锌-锂液流电池和锂离子电池的先进纳米电极材料的研究开发,其研究领域包括非贵金属催化剂、碳纳米管、石墨烯、金属纳米管、纳米线以及复合膜等。

      来源:新材料在线2015-11-30

      2015大事件:3月,巴斯夫与总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的顶尖纳米科技公司seashell共同宣布,巴斯夫已购买seashell有关银纳米线的技术及其专利知识。

      来源:电缆网2015-11-11

      紧接着,该团队开发了一种由碲纳米线制成的阴极,其宽度只有7纳米,从而形成的电极其能量密度达到了1800毫瓦每小时立方厘米,比传统电极储能多50%。

      来源:新材料在线2015-11-10

      紧接着,该团队开发了一种由碲纳米线制成的阴极,其宽度只有7纳米,从而形成的电极其能量密度达到了1800毫瓦每小时立方厘米,比传统电极储存的能量多50%。

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