北极星
      北极星为您找到“碳纳米管”相关结果502

      来源:高工氢燃料电池2019-03-19

      自2016年开始,道氏技术通过投资及外延并购100%控股佳纳能源(钴盐、三元前驱体)、青岛昊鑫(动力电池石墨烯导电剂、碳纳米管)及投建江西锂云母提锂项目,公司现已形成最上游的钴资源到动力电池碳酸锂、钴盐

      来源:叩叩财讯2019-03-18

      公开资料显示,德方纳米主要生产纳米磷酸铁锂和碳纳米管导电液等纳米级锂离子电池材料,应用其产品生产出的锂电池主要用于新能源汽车行业。...磷酸铁锂电池正极材料正是德方纳米的主业。据德方纳米招股书显示,2017年前三季度,磷酸铁锂电池正极材料纳米磷酸铁锂占其主营收入的93.43%。这显然很难让德方纳米规避“沃特玛破产”所才来的资本警示。

      锂电储能市场蓄势待发 锂电池负极材料需求高速增长

      来源:中国产业信息网2019-02-27

      碳材料负极进一步分类为天然石墨负极、人造石墨负极、中间相碳微球(mcmb)、软炭(如焦炭)负极、硬炭负极、碳纳米管、石墨烯、碳纤维等;其他非碳负极材料主要分为硅基及其复合材料、氮化物负极、锡基材料、钛酸锂

      来源:粉体网2019-02-21

      虽然碳纳米管拥有较高的高贮锂量,但是碳纳米管难以直接作锂离子电池的负极材料,当碳纳米官作电极材料时会出现首次效率较低、无放电平台、循环性能较差、电压滞后等缺陷。...新型碳材料如碳纳米管、石墨烯等,由于具有特殊的一维和二维柔性结构、优良的导热性和导电特性,因此在锂离子电池应用中具有巨大的潜力。2.1碳纳米材料碳纳米材料主要包括碳纳米管和碳材料的纳米掺杂。

      来源:高工锂电技术与应用2019-02-19

      无定型碳、石墨(g)、石墨烯(gp)、碳纳米管(cnt)、碳纳米纤维(cnf)等碳材料可以作为惰性的导电基体与锡形成的二元复合物,锡与其它金属(m)可以形成的碳基三元、多元复合物。...锡的储能是石墨的三倍,目前科学家已经应用纳米技术有效解决了锡充电膨胀的问题,特别是与新一代硅负极的协同作用,未来将可能大幅用于锂电池领域。

      来源:锂电派2019-02-12

      目前市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品,导电剂主要有炭黑、碳纳米管、导电石墨等,粘结剂分为水系和油系粘结剂,对应的溶剂有水系的去离子水和油系的nmp溶剂。

      温州大学王舜: 新型高密度杂原子掺杂多孔碳助力超级电容器实现超高体积能量密度

      来源:清新电源2019-02-11

      为了解决这个问题,研究人员致力于开发纳米结构碳材料以改善超级电容器的体积电容,包括多孔活性炭,中孔碳,碳化物衍生碳,碳纳米管,碳纳米纤维,碳纳米笼,石墨烯材料,多孔碳/石墨烯杂化物,聚苯胺/石墨烯复合物和杂原子掺杂碳

      多功能碳纤维复合材料应用储能技术

      来源:北极星储能网2019-02-03

      vilatela说,碳纳米管具有比碳纤维织物大1000倍的表面积的固有优势。碳纳米管还具有很高的电化学稳定性。...这些结构是交错的,包括碳纳米管(cnt)纤维面纱和注入环氧树脂的碳纤维层之间的离子型、液基聚合物电解质。

      中科院合肥物质科学研究院制备低成本燃料电池催化剂 超过现有贵金属催化水平

      来源:合肥物质科学研究院2019-01-31

      由于高温分步热解使得碳纳米管的生长更有序,同时一维碳纳米管结构可有效阻止碳化过程中co颗粒的增大和团聚,使得co纳米颗粒被高度均匀地包裹在n掺杂碳纳米管的顶端,平均颗粒尺寸为10.4nm,如图所示。

      来源:浙江新闻2019-01-29

      该研究采用原位合成铁复合纳米颗粒包裹在生物质衍生的n,p共掺杂的碳纳米管中,使用天然资源蛋黄作为富含杂原子的碳源,铁氰化钾作为铁化合物的前驱体。...into biomass-derived heteroatom-enriched carbon nanotubes for high-performance supercapacitors”(铁复合纳米粒子原位封装在生物质衍生的碳纳米管

      道氏技术:受益于三元前驱体等业务高速增长  2018年净利润预增44.62%至64.34%

      来源:北极星储能网2019-01-28

      关于业绩增长的原因,道氏技术表示,自2018年12月开始,佳纳能源及青岛昊鑫纳入公司合并财务报表;随着新能源汽车产业高速发展,公司三元前驱体、钴材料、石墨烯和碳纳米管导电剂业务高速增长。

      全钒液流电池电极研究进展

      来源:储能科学与技术2019-01-28

      2 未修饰碳毡(a)和cf/cnf/cnt复合电极(b)sem图2.2.2 碳毡/石墨烯复合电极图3 未修饰碳毡(a)和碳毡/纳米碳纤维/碳纳米管复合电极(b)sem图2.2.3 碳毡/金属氧化物复合电极图

      来源:中国化工报2019-01-25

      据了解,现有的常规碳纳米管容易出现缠结、结块及高残留杂质等问题,限制了其在现实应用中增强材料电气和机械性能的能力。...相比之下,bds的molecular rebar技术可生产深宽比均匀、清洁和离散分布的碳纳米管,因而是高性能储能应用的理想选择。

      中科大季恒星团队AFM:含铜MOF增加铝硫电池循环寿命与放电性能

      来源:清新电源2019-01-25

      为了改善铝硫电池体系的上述缺点,目前常见的策略主要分为两类:(1)从正极基体材料/隔膜结构设计出发,与锂硫电池正极材料设计思路相同,如使用具有丰富孔结构的三维碳材料以及添加碳纳米管涂覆隔膜来增加反应活性面积与电子电导

      5大锂电池粘结剂性能分析解码

      来源:高工锂电技术与应用2019-01-25

      目前市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品,导电剂主要有炭黑、碳纳米管、导电石墨等,粘结剂分为水系和油系粘结剂,对应的溶剂有水系的去离子水和油系的nmp溶剂。...目前市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品,导电剂主要有炭黑、碳纳米管、导电石墨等,粘结剂分为水系和油系粘结剂,对应的溶剂有水系的去离子水和油系的nmp溶剂。

      来源:中国化工报2019-01-24

      相关阅读:碳纳米管薄膜修饰 固态锂电池电量提升3~5倍复旦大学最新成果将使锂电池容量接近理论极限!...据了解,现有的常规碳纳米管容易出现缠结、结块及高残留杂质等问题,限制了其在现实应用中增强材料电气和机械性能的能力。

      来源:电池中国网2019-01-18

      6、碳纳米管碳纳米管自身具有优良的导电性能,同时由于其脱嵌锂时深度小、行程短,作为负极材料在大倍率充放电时极化作用较小,可提高锂电池包的大倍率充放电性能。利用其独特的中...目前正在通过硅粉纳米化,硅碳包覆、掺杂等手段解决以上问题,且部分企业已经取得了一定进展。

      来源:华夏能源网2019-01-10

      据清华大学校友总会网站介绍,1997年,时年17岁的黄巍被保送进入清华大学,选择了化学工程,后攻读高纯碳纳米管的制备研究方向研究生。

      干货丨一文读懂动力电池生产流程

      来源:清研车联2019-01-02

      为了改善正负极的导电性,通常还需要在其中添加少量的导电剂,目前最常见的导电剂为炭黑类材料,碳纤维类材料,以及近几年兴起的碳纳米管和石墨烯类材料。...有的工艺会将导电剂和粘结剂一起与胶液进行混合,匀浆的关键在于如何将浆料中的各个成分分散均匀,为了达到这一目标需要对匀浆工艺进行优化,目前主要的匀浆工艺主要分为干法匀浆和湿法匀浆,目前随着纳米材料的逐渐普及

      复旦大学最新成果将使锂电池容量接近理论极限!

      来源:学术帮2018-12-28

      (e)-(g)不同几何结构碳纳米管骨架在锂金属沉积量增大时的应力分析模拟。...研究人员通过层层交错组装三维取向碳纳米管骨架,得到初始厚度仅为1 μm左右的碳纳米管骨架,可直接作为集流体进行电池组装;其厚度随着锂金属沉积量的增加而增大,始终保持电极整体处于较为稳定的状态,缓解了锂金属负极因充放电过程中产生巨大体积变化导致

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