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      北极星为您找到“纳米晶”相关结果311
      锂离子电池隔膜的相关制备方法

      来源:锂电联盟会长2018-02-05

      首先将聚合物及添加剂等原料配比预处理后输送到挤出系统,然后将预处理的原料在挤出系统中经熔融塑化后从模头挤出熔体,经流延后形成特定结晶结构的基膜;将基膜经热处理后得到硬弹性薄膜,再进行冷拉伸和热拉伸后形成纳米微孔膜...干法双拉:由于pp 的晶型为六方晶系,单晶成核、晶片排列疏松,拥有沿径向生长成发散式束状的片晶结构的同时不具有完整的球晶结构,在热和应力作用下会转变为更加致密和稳定的晶,在吸收大量冲击能后将会在材料内部产生孔洞

      <mark>纳米</mark>平板陶瓷膜污水处理技术及一体化装备通过鉴定

      来源:技术部2018-01-31

      普通陶瓷由于其韧性差,受到撞击后容易在撞击区出现显微破坏、垮晶、界面破坏、裂纹扩展等一系列破坏过程,从而降低了陶瓷材料的抗弹性能。...纳米平板陶瓷膜污水处理技术及一体化装备将纳米平板陶瓷膜分离技术与污水生物处理技术相结合形成纳米平板膜污水处理技术及一体化装备,优化了技术装备的关键应用参数,实现了污(废)水的高效处理。

      来源:北极星环保网2018-01-23

      2017z1001内陆河流域生态水文学推荐专家:陈发虎、南志标主要完成人:冯起、高艳红、马金珠、李宗省、司建华2017z1002生物活性物质电化学传感和检测推荐单位:甘肃省教育厅主要完成人:卢小泉、陈晶、...甘肃省教育厅主要完成人:周凤玺、王刚、张靖华、李世荣、马连生2017z3008先进电化学储能材料制备与热电转化研究推荐单位:甘肃省教育厅主要完成人:张德懿、王毅、马颖、冯辉霞、雒和明2017z3009荧光/磁共振双模成像纳米探针的合成及多功能性质研究推荐单位

      揭秘!看看哪些嘉宾出席第七届世界环保大会

      来源:北极星环保会展网2018-01-19

      )有限公司、西安开米股份有限公司、国美零售控股有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中科钢研节能科技有限公司、伽蓝(集团)股份有限公司、百度公司、南都电源动力股份有限公司、福建恒安集团有限公司;晶奥太阳能集团有限公司

      来源:中国能源报2018-01-11

      阿特斯先进生产线采用纳米湿法黑硅技术获得微米绒面陷光结构,提升光电转换效率0.3%,使多晶硅电池片平均光电转换效率达到18.7%,代表当前多晶硅电池产线较高水平。...单晶组件厂商有隆基乐叶,支持单多晶两类技术的企业有晶澳、亿晶光电、韩华等。两大组件阵营看,多晶占比高,单晶出货要稍逊一筹。

      来源:新材料产业2017-12-25

      清华大学研究人员采用具有超高比表面积的非堆栈石墨烯,研制出纳米结构的锂电池阳极材料,可抑制锂电池中的枝晶生长,提升其电化学性能。...华南理工大学和南卡罗来纳大学联合团队通过溶剂热方法,制备出石墨烯包覆硒化锑(sb2se3)的多维纳米结构,具备良好的倍率性能和循环性能。为储钠性能优异的电极材料开发提供了新的研究思路和理论支持。

      来源:中国高校之窗2017-11-20

      随后,该课题组采用一步煅烧法制备新型bioio3光催化剂,延长了光生电子存留时间;提出在不同的晶相和物质之间创建结的方法,制备了具有同质-异质结结构的v2o5/金红石-锐钛矿光催化剂系统;提出碳掺杂tio2...该esi论文采用水热合成法,系统调控反应前驱液ph值成功制备具有纳米片形貌结构的bioio3纳米材料,在uv及led光辐射条件下均具有非常优异的去除气态零价汞的性能,开辟了燃煤烟气汞排放控制的新方向。

      【干货】深度解读锂电隔膜行业

      来源:华泰证券2017-11-10

      4)拉伸:将硬弹性薄膜进行冷拉伸和热拉伸后形成纳米微孔膜。5)分切:将纳米微孔膜根据客户的规格要求裁切为成品膜。...2)流延:得到晶含量高、晶形态均一性好的pp流延铸片。3)纵向拉伸:在一定温度下对铸片进行纵向拉伸,利用晶受拉伸应力易成孔的特性来致孔。

      来源:高工锂电技术与应用2017-11-06

      研究人员还发现,在碳酸盐基电解质中的枝晶沿着一种特定方向生长为单晶纳米线。其中一些会在生长过程中出现打结的情况,但它们的晶体结构仍然完整的。...利用该技术,研究人员捕捉到了首张原子级锂金属枝晶的图像,发现每个锂金属枝晶是一个长条状,且成型完美的六面晶体。而此前通过电子显微镜镜观察到的只是不规则形状的晶体。

      石墨烯应用未来路在何方?剑桥、麻省理工科学家这样说

      来源:新材料在线2017-10-23

      石墨烯纳米管混合物用于锂金属电池莱斯大学创建的锂涂覆混合石墨烯和碳纳米管电池的阳极的三维结构,避免形成枝晶。通过解决枝晶的问题,创造了一种可充电的锂金属电池,其电池容量是商业锂离子电池的三倍。

      充电5分钟 行驶1000公里——快充锂离子电池研究取得进展

      来源:新能源Leader2017-10-09

      由于上述工艺制备的多孔碳材料由于比表面积大,因此金属锂会沉积在其表面形成镀层,而不是行程金属li枝晶。...tuowang在这里采用的就是第二种方法,一般而言金属li载体主要有石墨烯、氧化还原石墨烯和铜纳米线网、中空碳纳米球等结构,但是这些结构一般都成本高昂或者工艺复杂,因此难以在实际中应用,而tuowang

      锂离子电池隔膜将趋于多功能化

      来源:新能源Leander2017-09-25

      该隔膜由两层聚合物隔膜中间夹着一层纳米sio2颗粒构成,当锂枝晶生长到穿入隔膜时,会与sio2颗粒接触,并与之反应,li枝晶被消耗,从而避免了li枝晶穿透隔膜,导致正负极短路。

      来源:常州日报2017-09-20

      全市光伏企业形成了以天合、亿晶、天龙、亚玛顿、顺风、协鑫等6家海内外上市公司为龙头骨干,其他相关企业为配套的发展态势。...常州亚玛顿公司是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业,性能可靠的减反射膜有效提高了光伏组件发电输出功率。

      柔性金属空气电池研究进展及未来展望

      来源:材料牛2017-09-18

      目前,主要的柔性电极包括:一、以碳布或者碳纤维编制的网组成的电极;二、以纳米碳材料(如碳纳米管、石墨烯)组成的如碳纳米管纸、石墨纸电极;三、金属基体如不锈钢网、镍网形成的电极;四、其他一些新型柔性电极。

      来源:材料人2017-08-11

      然而,金属锂负极在实际应用中易生成枝晶,解决安全性和稳定性的问题是当前金属锂负极研究的重点。...本文精选了2017上半年度包括金属锂负极,用于可充电锂电池的基于二维纳米材料的分层结构,用于锂硫电池的纳米金属氧化物和硫化物,多孔一维纳米材料的设计、制备及电化学储能应用,有关锂电池化学反应中的固态电解质等锂离子电池相关的前沿综述

      来源:革新纳米2017-07-31

      其插锂电位高,不生成枝晶,且在充放电时,热稳定性极高;可快速充电。目前限制钛酸锂使用的主要因素是价格太高,高于传统石墨,另外钛酸锂的克容量很低,为170mah/g左右。...相关研发企业:珈伟股份,东旭光电,青岛昊鑫新能源,厦门凯纳等4、碳纳米管碳纳米管是一种石墨化结构的碳材料,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

      来源:电池中国网2017-05-12

      电池中国网了解到,银隆新能源钛酸锂快充电池的核心技术是纳米化和掺杂的生产工艺,其正极使用三元材料,负极使用钛酸锂。...钛酸锂的电势比纯金属锂还高,不易产生锂晶枝,确保了锂电池的安全性。因此其优点在于倍率性能好,较为安全,且对于各种极端环境条件适应能力好,循环寿命长。

      来源:中宜环科环保产业研究2017-05-12

      map的长晶,或者说map圆形大颗粒的形成是在反应器内鸟粪石结晶种基础上形成。在流化床内,晶种始终不断地与新沉淀的map相接触,并逐渐变大。...磷回收的现状磷回收工艺多种多样,包括化学沉淀法、强化生物除磷工艺与化学沉淀结合工艺、结晶法、吸附/解吸法等传统方法,还包括源分离技术、mbr工艺、动物粪尿回收磷技术、生物质磷回收技术、污泥及焚烧灰回收磷以及纳米技术等新型技术

      来源:猫视汽车2017-05-04

      因此,未来电动汽车用蓄电池还是需要往新材料和清洁能源方向发展,如太阳能、风能、水能、硅材料、纳米等,才是一劳永逸解决电池高成本、环境污染和能源危机的最佳途径。...它分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种,当前单晶硅太阳能技最为成熟,但是由于单晶硅成本价格高,会逐步被多晶硅薄膜太阳能电池取代,不过最有前途的还是非晶硅薄膜太阳能电池;其二,纳米晶太阳能电池正逐步走入人们的视野

      来源:新能源Leader2017-05-04

      2.3凝胶聚合物基纳米复合材料在pvdf-hfp薄膜中添加tio2纳米颗粒,能够抑制pvdf结晶,提高薄膜的离子电导率,同时该隔膜还能降低金属锂负极和聚合物电解质之间的阻抗。...另外一种行之有效的办法是在电解液种添加少量的还原电势稍低于li+的cs+和rb+,研究显示在cs+和rb+浓度0.1mol/l时,当局部形成li枝晶时,由于较高的电流密度,会吸引cs+和rb+,从而在枝晶的表面形成一层带有正电荷的离子层

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