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      石墨烯基材料应用于电化学储能:机遇与挑战

      来源:爱思唯尔2017-04-28

      然而,由于多孔碳材料和纳米碳材料密度低,高碳含量电极的存储密度也总是很低,因而造成体积能量密度低。...此外,利用石墨烯在两个活性粒子甚至是整个电极间构建互联的导电网络也是轻而易举。这样的网络有助于提高电极的循环稳定性。2通过在装置中使用石墨烯代替传统碳材料,能实现高体积能量密度。

      锂电池镍钴锰三元材料最新研究进展

      来源:能源情报2017-04-24

      固相法制得的材料的一次粒子粒径大小在100~500nm,但由于高温焙烧,一次纳米粒子极易团聚成大小不一的二次粒子,因此,方法本身尚待进一步的改进。

      硅基锂离子电池负极材料的研究进展及应用前景

      来源:搜狐汽车2017-04-21

      尽管纳米硅颗粒相对于微米硅颗粒有着更好的电化学性质,但当尺寸降至100nm以下时,硅活性颗粒在充放电过程中很容易发生团聚,而加快容量的衰减,且较大的比表面使得硅纳米粒子与电解液发生更多的接触,形成更多的

      燃煤电厂烟气中的VOCs治理技术研究进展

      来源:环境科学导刊2017-04-13

      和nh,h:o为原料合成纳米mno:,然后通过浸渍、高温焙烧处理手段将纳米mno:颗粒负载于pan基活性炭纤维表面,制备了acfmno,复合材料。...2等离子体一光催化复合净化技术等离子体是性质不同于物质的常规三态(固态、液态、气态)的第四种形态,是由大量的电子、离子、自由基和中性粒子组成的导电性流体,其中正负电荷相等,整体保持电中性,能有效降解vocs

      来源:北极星风力发电网2017-04-11

      经省科学技术奖励评审委员会严格评审,省科学技术奖励委员会审定,省政府决定授予巨型贯流式水轮发电机组关键技术研究及杰瑞机组研制四川省科技进步奖特等奖,授予高坝工程细观水力学的理论与方法等31项成果四川省科技进步奖一等奖,授予低维度碳纳米粒子诱导高分子结晶机理及其高性能纳米复合材料研究等

      崔屹教授:有序排列陶瓷纳米线显著增强复合聚合物电解质离子电导率

      来源:储能科学与技术2017-04-07

      d,无机纳米粒子(nps)和纳米线(nw)的表面区域作为锂离子传导的高速通道。图二:具有有序排列纳米线的复合聚合物电解质的合成方法和形态。...【成果简介】在含有聚合物和锂盐的固体聚合物电解质中,无机纳米粒子通常用作填料以改善电化学性能,结构稳定性和机械强度。然而,这种复合聚合物电解质通常具有低离子导电性。

      【干货】锂电池干货系列之硅基锂离子电池负极材料

      来源:新能源前线2017-04-07

      尽管纳米硅颗粒相对于微米硅颗粒有着更好的电化学性质,但当尺寸降至100nm以下时,硅活性颗粒在充放电过程中很容易发生团聚,而加快容量的衰减,且较大的比表面使得硅纳米粒子与电解液发生更多的接触,形成更多的

      来源:创见2017-03-28

      具体做法如下:太阳能电池的第一层由常规的硅组成;第二层,则是则由氧化铜纳米粒子组成,专门吸收太阳光线中的蓝色光。我们都知道,蓝色光是从来不被普通的硅太阳能面板所吸收的。...此外,还需一提的是,制作这种纳米太阳能电池所需的材料氧化铜,在地球上很常见,不需使用价钱昂贵的稀有金属。这将能极大减少生产成本。

      来源:X-MOL资讯2017-03-13

      图片来源:nature nanotech.通过电镜表征可以看出,装置中碳黑片层厚度约70 m,由直径约为20 nm的洋葱状的纳米粒子组成。...此前,已经有课题组将此现象应用于纳米结构的合成(adv.

      来源:《工业水处理》2017-03-02

      目前普遍认为,纳米粒子的吸附作用主要是粒子表面羟基等活性基团的作用。纳米粒子表面的活性基团能够与某些阳离子键合,从而实现对金属离子和有机物的吸附。

      来源:TECH2IPO/创见2017-02-23

      据科技媒体phys报道,美国明尼苏达大学的科学家团队发明了一种基于发光太阳能集中器(lsc)的光伏窗户,它充分利用硅纳米粒子的光学特性,只需在玻璃上植入硅纳米粒子,就能实现太阳能发电。

      来源:《基层建设》2017-02-14

      催化燃烧较热力焚烧温度低,可以显著降低设备运行费用,但当废气中含有能够引起催化剂中毒的硫、卤素有机化合物时,不宜采用催化燃烧法5、光触媒催化降解技术纳米tio2光触媒催化降解具有纳米半导体粒子的量子尺寸效应使其导带和价带能级变为三能级

      解析锂离子电池正负极材料的现在和未来——负极篇

      来源:第一电动网2017-02-14

      将si纳米化、惰性缓冲以及表面包覆技术相结合。第一种,硅碳复合负极材料采用核壳结构,通过以球形人造或者天然石墨为基底,在...其中1,2所做改性基本上已经能够 满足高性能负极材料的需求 人造石墨人造石墨是将易石墨化软炭经约2800℃以上石墨化处理制成,二次粒子以随机方式排列, 其间存在很多孔隙结构,有利于电解液的渗透和锂离子的扩散

      厉害了!钛酸锂性能可以这样提升

      来源:材料人2017-02-09

      同时,碳膜的形成可以有效抑制纳米粒子团聚,从而提升了电池的循环稳定性。...克服这一负面效应的方法是包覆具有纳米结构的钛酸锂,诸如纳米杆、孔洞球体和纳米粒子等。减小尺寸增大比表面积以便于锂离子进行晶格扩散,也有助于电极与电解液的接触。

      来源:X一MOL资讯2017-02-09

      图片来源:nature nanotech.通过电镜表征可以看出,装置中碳黑片层厚度约70 m,由直径约为20 nm的洋葱状的纳米粒子组成。...在高倍电镜下可以看出这些粒子本质是松散堆积的无规则的石墨烯片,呈多孔性。而退火与等离子处理使得碳黑表面引入丰富的官能团,同时使其拥有亲水性。 装置的电镜表征图。

      上海大唐综合保税区30MW屋顶光伏电站应用SSG技术抗城市污染

      来源:北极星太阳能光伏网2017-01-11

      ssg自清洁膜层是由莱恩创科研发的新一代组件自清洁膜层技术,产品是一种功能性水基溶液,主要组分为无机氧化物和功能性纳米级二氧化钛粒子。在玻璃表面喷涂ssg,可不经过热处理快速形成无机纳米结构的膜层。

      来源:化工进展2016-12-20

      ,价带上的电子(e)被激发跃迁至导带,并在价带上留下相应的空穴(h+),被吸附剂基材高度分散的纳米tio2可使光生电子和空穴很快从体内迁移至表面,进而参与下一步的反应。...tio2+htio2(h++e)(3)vocs的光催化氧化步骤一般认为,光生空穴(h+)是一种强氧化剂,能够将吸附在tio2粒子表面的h2o和oh氧化为羟基自由基(oh),而光致电子(e)是一种强还原剂

      来源:材料人2016-12-15

      /ac超级电容器在不同扫描速率下的cv曲线b)nico2s4//ac超级电容器在不同电流密度下的恒流充放电曲线c)nico2s4//ac超级电容器在10a g1电流密度下的循环性能测试图小结特定结构的纳米粒子的合成方法一直是个挑战性课题

      来源:北极星太阳能光伏网2016-12-15

      在玻璃表面喷涂ssg,可不经过热处理快速形成无机纳米结构的膜层。膜层具有增加透光率和高效自清洁作用。...积灰形态图(左:干松积灰;右:粘结积灰)-ssg自清洁膜层是由莱恩创科研发的新一代组件自清洁膜层技术,产品是一种功能性水基溶液,主要组分为无机氧化物和功能性纳米级二氧化钛粒子

      来源:参考消息网2016-11-19

      但与伦敦雾的不同之处在于,中国霾来源于尺寸小得多的纳米颗粒。...自然雾中包含尺寸为数十微米的较大颗粒,这些雾粒蒸发后就会形成覆盖全城的较小酸性霾粒子,从而造成了当年的伦敦惨剧。这一空气化学过程也发生在当下的中国雾霾中。

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