北极星
      北极星为您找到“石墨烯制备”相关结果878

      来源:科学网2019-01-07

      提到研究难点,代克化表示,文章既包括了阴离子氧化还原的定量,也包括了阳离子氧化还原的定量,横跨钠离子电池和锂离子电池两个领域,涉及材料制备、电化学分析、xas和rixs两种芯能级x射线谱学技术和大量的材料物理化学知识

      武理麦立强&李琪Adv. Energy Mater. : 富含缺陷的软碳多孔纳米片用于快速、高容量储

      来源:材料人2018-12-25

      结构分析表明,剥层后表面积从19.1增加到471.2m2·g-1,微孔体积增加超过100倍,石墨烯层边缘上的有利缺陷得到了显著增加。作者通过动力学分析和原位xrd测试验证了电容主导的钠离子存储机制。...【图文简介】图1 sc-ns的制备过程及其形貌a-d) sc-ns材料的制备过程示意图;b-2) sc-mr的sem图像;b-3) sc-mr的tem图像;c-2) 中间体的sem图像;c-3) 中间体的

      来源:材料人2018-12-25

      大连物化所的can li团队发现嵌入在氮参杂石墨烯的单核锰展现出了良好的水氧化催化性能,转化频率可达到接近214s-1,10 ma/ cm2电流密度下的过电势只有337 mv。...整个反应制备过程不需牺牲剂,全部依赖于cds纳米棒形貌来实现对氧化位点和还原位点的空间分离。成果表明将纳米颗粒和分子催化剂相互结合是实现光催化水分解的一条有效途径。

      第十五个年头了 <mark>石墨烯</mark>电池出来了吗?

      来源:智能相对论2018-12-25

      本文来自 智能相对论 微信号 id : aixdlun 作者佘凯文自2010年两位发现者获得诺奖之后,全球就掀起了石墨烯制备、改性和应用的研究热潮,并被产业界、各国政府、国际知名大企业和公众寄予无限的希望

      “吃掉”有机污染物 “消化”成无污染物

      来源:科技日报2018-12-20

      当然还有tio2与石墨烯、碳量子点、铋系材料复合形成的异质结催化剂。”冀志江说,“在工业化中真正实现效果显著、能够解决问题的可见光目标还未达到。”...在实际放大生产过程中,制备条件并不能像实验室条件可控以及稳定,存在很多不可控的因素,因此开发一种可行的、稳定的制备方法是实现光催化剂工业化应用的关键问题所在。

      来源:前瞻产业研究院2018-12-17

      与此同时,石墨烯、纳米材料等先进材料制备技术不断完善,与锂电池研发加速融合,锂电池产业创新速度加快,各种产品相继问世并投放市场。

      新技术实现规模化<mark>制备</mark>高度集成微型超级电容器

      来源:科学网2018-12-13

      近日,中科院大连化学物理研究所吴忠帅团队、包信和团队,以及中科院金属研究所成会明、任文才团队合作,采用丝网印刷方法规模化制备出高度集成化、柔性化、高电压输出的石墨烯基平面微型超级电容器,相关成果发表于《

      来源:北极星电力网2018-12-06

      吨dmp、30000吨ppe、副产71吨硫化铜项目连云港杜钟新奥神氨纶有限公司年产1.2万吨差别化氨纶纤维项目江苏太平洋石英股份有限公司年产6000吨电子级石英产品项目江苏天奈科技股份有限公司高导电性石墨烯与纳米碳管复合导电剂研发及产业化项目江苏兆鋆新材料股份有限公司高性能碳纤维预浸料及模压汽车部件产业化项目江苏丰远新材料科技有限公司年产

      来源:科技日报2018-12-03

      2004年英国科学家制备出这种由单层碳原子构成的超薄片,后来获得2010年诺贝尔物理学奖。自那以后,二维材料迎来研发热潮,由单层原子构成的锡烯、二硫化钼和黑磷等不断被开发出来。...这一项目由巴符州基金会资助,目的是研究锂在二维碳化合物(如原子水平的石墨烯)中的储存和扩散。为此,斯迈特和他的博士生开发了一种由双层石墨烯组成的“微型电池”。石墨烯属于二维材料,由单个碳原子层组成。

      能量密度高达545Wh/kg、容量达130kWh!宁波材料所等研制出石墨烯基铝燃料电池

      来源:中科院宁波材料所2018-12-03

      为了展示该电池系统的使用效果,他们开展了对独栋建筑照明供电和石墨烯远红外能量房供电的演示(见图4)。目前,该项目已经具备铝燃料电池关键材料与部件、单体电池、1kw模块化电池堆的小批量制备能力。

      来源:新华社2018-11-21

      石墨烯技术涉及制备技术、技术应用等多个方面,而技术应用又涉及电子、航空、医药等各个领域,每个领域的技术攻关,都有不小的难度。可以说,石墨烯是一个高门槛、需长期投入、收益暂时缓慢的行业。

      来源:百家号2018-11-15

      目前来说唯一的问题,就是氢气的大规模商业化制备还有很多难题需要攻克,因此现在使用氢燃料的成本较高。根据这些替代技术的应用前景,氢燃料电池应该是最可能替代传统燃油成为下一代新能源车的动力来源。...因为所谓的石墨烯电池,只是把其用作电池的阳极材料,利用石墨烯的超强导电性能,达到快速的充放电效果。但是这并不能增加电池容量。因此将石墨烯电池用于电动汽车。

      来源:新材料产业2018-11-09

      su等利用喷雾干燥和热处理工艺制备石墨烯包覆硅石墨复合材料,该复合材料具有优异的电化学性能,在50 ma/g电流密度下,首次充电容量为820.7 mah/g,首次库伦效率为77.98%;在高电流密度500

      来源:中国能源报2018-11-07

      姜广智指出,北京石墨烯产业成果转化初见成效,材料制备实现量产,产品应用不断拓展,产业进入良性有序的发展阶段,发展态势喜人。...据不完全统计,在过去数年间,全国各地陆续成立的石墨烯产业园、石墨烯产业创新中心、石墨烯研究院或研发中心、以及石墨烯产业联盟已超过40家,并呈现快速增长之势。

      来源:中国能源报2018-11-07

      姜广智指出,北京石墨烯产业成果转化初见成效,材料制备实现量产,产品应用不断拓展,产业进入良性有序的发展阶段,发展态势喜人。...据不完全统计,在过去数年间,全国各地陆续成立的石墨烯产业园、石墨烯产业创新中心、石墨烯研究院或研发中心、以及石墨烯产业联盟已超过40家,并呈现快速增长之势。

      来源:Materialsviews2018-10-30

      石墨烯之后,一种新的二维金属碳化物/氮化物(mxenes)在储能领域引起了广泛的关注。...不同的制备条件会影响mxenes的物理性质、结构特征和表面官能团,较为温和的刻蚀和剥落环境有利于大片层、少缺陷的mxenes的合成。

      青岛能源所成功<mark>制备</mark>柔性载硫体用于高性能锂硫电池

      来源:青岛生物能源与过程研究所2018-10-26

      石墨烯薄膜为集流体,木质素纤维与碳纳米管为复合载体,该柔性载硫体具有优异的导电率及聚硫化合物锚定能力,同时结合了石墨烯的去极化特性。...针对以上存在的难题,青岛能源所先进储能材料与技术研究组基于正极载硫体的改性,制备了一种“类钢筋混凝土”结构的柔性载硫体,实现了锂硫电池的高载硫量、高硫利用率和长循环寿命。

      来源:中国科学报2018-10-25

      传统的硅基太阳能电池由于制备流程复杂、硬件设备投资高,使得电池成本高,限制了大规模的应用。...针对这些问题,研究人员通过将还原氧化石墨烯引入新型电荷选择性材料薄膜中,使导电性提高、电池材料光吸收增强。通过电池结构的设计、选用氧化锌作为电子选择性材料等技术改进,使得太阳能电池转换效率超过15%。

      来源:科技日报2018-10-24

      他们利用石墨烯宏观体三维网络作为机械骨架,银纳米线二维网络作为导电结构,通过低成本、与工业化生产相兼容的涂布—冷干法,制备具有多级结构的银纳米线—石墨烯三维多孔载体,并负载金属锂作为金属锂复合负极材料。

      储能器件中的纳米线——结构、合成及应用

      来源:材料人2018-10-22

      2.纳米线在储能中的应用2.1纳米线在锂离子电池中的应用图7 石墨烯包覆的v3o7纳米线在锂离子电池中的应用图8 离子预嵌入的钒系纳米线在锂离子电池中的应用目前,可充电锂离子电池已成为大量电子产品的主要电源...用于制备可充电电池的纳米线的方法很多,可将其高度概括为:成核和生长、沉积、熔融铸造和静电纺丝等。事实上,为了制备可实际应用的理想纳米线产品,通常采用多种方法联合来合成或修饰具有特殊结构的纳米线。

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