北极星
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      来源:中国科技网2013-01-05

      实验证明其氢释放率适合为小型商用燃料电池提供动力,为未来大规模制造便携式发电系统铺平了道路,在军用和商用领域都可能得到应用;罗彻斯特大学将一种纳米晶体与廉价的镍催化剂结合,改进了一种光照制氢系统,稳定性强...这种石墨烯阳极材料比如今锂离子电池中惯用的石墨阳极充电或放电速度快10倍,甚至在超过1000个充电/放电周期后仍能成功运行。

      来源:OFweek2012-03-12

      目前大量的研究工作集中于提高锂离子电池的功率密度或增加超级电容的能量储存密度这两个领域,但挑战十分巨大。新研究通过采用石墨烯这种神奇的材料,绕过了挑战。...在研究中,研究人员准备了氧化石墨烯、单层石墨烯和多层石墨烯等各种不同类型的石墨烯材料,以便优化设备的材料配置。下一步将重点研究电池的循环寿命。

      来源:C114中国通信网2012-02-09

      8.石墨烯(graphene)石墨烯(graphene)是从石墨材料中剥离出的六角晶格型的单层碳原子面材料。...而现今无线传感器网络被应用于很多民用领域,如环境与生态监测、健康监护、家居自动化以及交通控制等。

      来源:中金在线2012-01-09

      在当前新能源汽车市场尚未真正启动,动力电池需求尚未真正放量的时点,投资隔膜和六氟磷酸锂可以兼顾投资收益和安全边际,未来看两条线,一条是技术进步线,石墨烯技术获得突破,应用前景逐渐明晰之后可以超配石墨烯类股票

      来源:北京理工大学2011-12-08

      量子点在生物、医学、材料、新型半导体器件等领域具有重要潜在应用。...所制得量子点不仅具有不同于常规石墨烯量子点的发光特征,还具有高效氧还原催化功能。

      来源:科技网2011-12-01

      科研人员表示,自我装配的多层石墨烯片不仅是锂空气电池的理想设计,也可以应用于许多其他潜在的能源存储领域。此外,新型石墨烯材料将不依赖于铂或其他贵金属,可有效降低成本和对环境的影响。

      来源:麻省理工科技创业2011-11-10

      ,就是15000毫安时/克,这是这一领域有史以来报道的最高值。...此外,研究表明,石墨烯的缺陷和功能组,有利于形成孤立的纳米尺寸的li2o2颗粒,有助于防止空气电极中的空气阻塞。成片石墨烯的分层有序多孔结构,可进行实际应用,促进使用这种结构的大多数石墨薄片。

      来源:中国储能网2011-11-08

      因此,石墨烯材料是一种优良的改性剂;在新能源领域如超级电容器、锂离子电池方面,由于 其高传导性、高比表面积,可适用于作为电极材料助剂。...中国宝安公司同时披露,贝特瑞公司已经开展探索石墨烯的应用工作,石墨烯在相关电池等方面运用将有助于降低电池内阻、提升充放电速度。石墨烯项目相关知识产权申报工作(发明专利等),正在积极进行之中。

      来源:互联网2011-10-14

      全体与会学者将结合国家973、863计划,充分讨论我国在化学与物理电源领域基础研究和应用研究方面的最新进展,如太阳能电池、车用燃料电池、钠硫电池及石墨烯、介孔氧化亚铜等新材料与新技术;交流国内外的行业动态与发展趋势

      来源:北京星电力信息化网2011-10-13

      研究人员称这项发现将影响多个领域,包括摄影:石墨烯可以成为一种很好的光敏材料,因为其产生电流的方式不同于其他光敏材料。它可以感受很宽的光线范围,jarillo-herrero说。...这一点会让石墨烯成为包括夜视仪和天文望远镜等设备的重要元件。也许在未来,我们会在数码相机上看到采用石墨烯制造的传感器。

      来源:金融投资报2011-09-27

      长江证券此前亦出具研报表示,尽管石墨烯具有高导电性、高韧度、高强度、超大比表面积等特点,在电子、航天军工、新能源、新材料等领域有广泛应用,但石墨烯规模化供应和需求均没有形成,在8-10年内无法形成产业化

      来源:光明日报2011-08-02

      这是石墨烯迈向实际应用的“巨大跃进”。很多人认为,石墨烯这种迄今最薄、同时也是最坚硬的材料,可能将取代硅成为未来的电子元件材料,在超级计算机、触摸屏和光子传感器等多个领域“大显身手”。

      来源:中国能源报2011-06-23

      另外,据他介绍,随着重量和尺寸逐渐缩小,超级电容还将在航空、航天、军事等更多领域获得应用。...据了解,该电容整体由一组与底座垂直的石墨烯基片构成:石墨烯基片只有一个原子厚,由等离子体化学沉积而成;其基座由10纳米厚的石墨制成。米勒形象地称其为“一组600纳米高的土豆片并排站在一起”。

      2011-05-06

      对于这项工作,有知识传授了已完成的研究,所在化学领域就是碳纳米管化学,是古尔蒂的小组做的(他们写过文章《调整和优化内在互动的酞菁基ppv低聚物和单壁碳纳米管实现n-型/p-型》),这是关键性的,可以制备非共价功能化石墨烯薄片

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