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      孙小琴等:碳基<mark>纳米</mark>石蜡复合相变储能材料制备与性能研究

      来源:储能科学与技术2025-01-14

      复合pcm的导热性能随着纳米填料加载量的增加而增加,而相对增强的程度主要取决于纳米填料的大小和形状。5%石墨烯纳米对材料导热性能的增强效果最好,导热系数提高了164%。

      中国科技大:<mark>石墨烯</mark>电化学能量储存取得新进展

      来源:清新电源2019-10-24

      因此,slg和暴露的金集流体并联贡献于系统的总电容,而较慢的弛豫响应为slg双电层充电过程,与石墨烯纳米、高弯曲石墨烯相类似。...而多层堆垛石墨烯(mlg)的层间距离(d)已实现亚纳米到几纳米范围内调控,可以模拟电解液/高单位表面积碳在受限通道中的电荷分离。鉴于此,利用原位的手段系统分析石墨烯电极化作用下的离子响应显得尤为重要。

      液流电池:新一代能源储存器

      来源:材料人2019-08-09

      磺化聚醚醚酮具有较高的吸水性,尺寸稳定性较差,基于此研究者将二氧化钛(tio2)、木质素、改性碳纳米管(dhnts)、石墨烯纳米(go)、介孔二氧化硅(sio2)、氮化碳(c3n4)、聚偏氟乙烯(pvdf

      财报速递:玉龙股份半年度业绩大增  转型进军锂电池材料领域

      来源:北极星储能网2018-08-30

      公司将凭借天津玉汉尧现有的石墨烯纳米制备、分散和改性三元正极材料核心技术,打造产品差异化竞争力。随着天津玉汉尧项目的逐步投产,新能源业务作为公司未来发展的重要驱动力,将成为公司主要的盈利增长点。

      来源:史晨星2018-08-28

      技术优势:该方法高度可控,方法简单,成本低廉,可获得多层(10层以下)的石墨烯纳米,尺寸最大可以达到10m。技术难点:无法控制石墨烯纳米的大小、难以实现

      来源:能源学人2018-05-31

      其中构建不同3d导电网络(如石墨微管支架,碳纳米管/纳米纤维泡沫,热解碳骨架,3d石墨烯/ ni和3d cu)来抑制li枝晶生长被认为是一种简单而有效的方法。

      基于氧化<mark>石墨烯</mark>的电化学电池

      来源:秋风hmqhai2018-05-29

      氧化石墨烯形成纳米结构或纳米的堆叠层。在一些实施例中,氧化石墨烯纳米具有起皱和/或波纹形态,其中石墨烯的基面的皱纹或波纹的高度氧化物纳米的范围从小于0.2nm至约3nm。

      来源:能源学人2018-05-14

      近几年的研究表明,通过控制石墨烯的生长机理、优化石墨烯的转移工艺均可对石墨烯纳米的质量和tce的性能进行有效调控。

      来源:材料人2018-04-23

      【成果简介】近日,美国威斯康星大学麦迪逊分校王旭东教授、吉林大学魏英进教授(共同通讯作者)等制备了石墨烯纳米包覆h2v3o8纳米线(nws)复合材料,将其作为正极材料用于二次水系锌离子电池,并在adv

      来源:烯碳资讯2017-10-24

      少层石墨烯:flg由三到十个明确定义的层叠石墨烯层组成的二维材料石墨烯纳米(板):gnp由石墨烯层组成的纳米板()注1:gnp通常具有1nm至3nm的厚度和约100nm至100m的横向尺寸。

      来源:《自然》2017-10-11

      对像纸一样的石墨烯纳米,要精确装订成石墨烯膜,保证其层间距固定并精确到十分之一纳米这么小的尺度,其困难可想而知。更具挑战的是,石墨烯膜在水溶液中会发生溶胀导致分离性能严重衰减。

      <mark>石墨烯</mark>膜用于离子筛分和海水淡化研究取得重大突破

      来源:中国科学院上海应用物理研究所2017-10-11

      对像纸一样的石墨烯纳米,要精确装订成石墨烯膜,保证其层间距固定并精确到十分之一纳米这么小的尺度,其困难可想而知。更具挑战的是,石墨烯膜在水溶液中还会发生溶胀导致分离性能严重衰减。

      【干货】近10年锂硫电池领域的11个重大突破(内附经典PPT一份)

      来源:新能源Leander2017-09-18

      (通讯作者:lindaf.nazar)2、具有高比容量及循环稳定性的石墨烯包覆硫微粒的锂硫电池图2石墨烯-硫复合材料的合成步骤及预计得到的复合材料的示意图作者在文章中介绍了一种利用炭黑修饰的石墨烯纳米包裹聚合物包覆的亚微米硫的结构

      来源:新材料在线2017-08-14

      其他类型的石墨烯包括碳化硅石墨烯、还原氧化石墨烯(rgo)等,每一种类型都有不同的特点和用途。其中,氧化石墨烯在全球市场中份额最高,紧接着是石墨烯纳米

      来源:材料人2017-05-03

      然而,cvd方法可以制备具有精确控制结构的石墨烯,这对于电化学应用是重要的。通过使用这种方法,垂直取向的石墨烯纳米可以直接在金属集电器上生长,并且所构造的电容器显示出120hz电流的有效滤波。

      来源:烯碳资讯2017-03-03

      石墨烯的疏水性会使石墨烯纳米极易通过强烈的范德华力产生团聚,使用有效的溶剂可以阻止石墨烯的团聚,从而使之成为稳定的石墨烯分散液。理想的溶剂主要有n-甲基吡咯烷酮(nmp)和二甲基甲酰胺(dmf)。

      来源:中科院2016-12-07

      该碳复合材料兼具石墨烯纳米和多孔碳纳米球的优点,具有3182 m2 g-1的超高比表面积和1.93 cm3 g-1的大孔隙率。基于这种碳纳米材料,电工所制备出了高性能锂硫电池正极。

      来源:新材料在线2016-08-29

      其他类型的石墨烯包括碳化硅石墨烯、还原氧化石墨烯(rgo)等,每一种类型都有不同的特点和用途。其中,氧化石墨烯在全球市场中份额最高,紧接着是石墨烯纳米。相关阅读:超级石墨烯电池真的来了?

      来源:科学网2015-12-15

      该研究团队经过五年多的探索,通过高能球磨酞菁铁分子与石墨烯纳米,通过控制球磨条件,巧妙地利用n原子与石墨烯的c原子形成强的共价键,使得n原子作为一个锚来稳定配位不饱和的铁中心。

      来源:中国证券网2015-12-09

      中航工业航材院石墨烯及应用研究中心主要从事石墨烯改性结构材料和功能材料的研究和应用及其新产品研发和推广,在石墨烯纳米和薄膜制备,石墨烯改性传统结构材料和功能材料方面取得了系列研究进展,并在航空领域获得了一定应用

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