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      华夏储说14丨突破锂电池能量瓶颈,硅碳负极材料在艰难突破中应用加速

      来源:北极星储能网2024-03-14

      硅/碳二元复合材料主要可分为两大类:1)硅/传统碳(tc)复合材料,传统碳材料包括石墨、沉积碳、热解碳等;2)硅/纳米碳(nc)复合材料,碳纳米材料含碳纳米管(cnts),碳纳米纤维(cnfs),石墨烯等

      层状金属二硫化物作为钠离子电池负极的研究进展

      来源:储能科学与技术2022-10-12

      例如,wang等通过溶剂热反应得到由mos2纳米片组装而成的3d纳米管结构,合成后的3d纳米管直径为180~210 nm,平均长度...为了抑制tmds纳米片的聚集,可以通过水/溶剂热法制备由tmds纳米片组装而成的各种3d结构,如纳米管、纳米盒、纳米花和空心纳米球。

      新型纳米膜可以在毫秒内将污水转化为清水

      来源:环保微世界2021-06-11

      德国马克斯普朗克胶体与界面研究所的研究人员开发了一种由一束纳米管组成的膜。...膜是由这种纳米管的整体组成的宏观物体。(图片:马克斯普朗克胶体与界面研究所sciencebrush design)化学通常被认为是一门成熟的学科,其中新发现仅在外缘出现。

      紫外光辅助电化学氧化去除污水中的抗性细菌与基因

      来源:ACS美国化学会2021-03-29

      图2:电极的导带、价带和费米能级示意图(a)二氧化钛纳米管,(b)二氧化钛蓝色纳米管以及(c)紫外光辐照下的二氧化钛蓝色纳米管我们选用蓝色纳米管(bntas)作为电极材料。

      来源:盖世汽车2020-10-09

      此外,因为新电池采用纳米管作为缓冲机制,新电池的充电速度得以比目前快4倍。

      来源:中关村在线2020-09-15

      这些纳米管形成了准三维结构,即使经过500次循环,硅纳米粒子也能簇拥在一起,并减轻了由于纳米粒子破裂而产生的电阻。”...由于新电池使用纳米管作为缓冲机制,因此,充电速度比当前快4倍。此外,新电池“体重”轻,充电速度更快,效率大大提高,这对身着由电池供电宇航服的宇航员们来说也更有利。

      来源:交能网2019-11-06

      吸收器由三部分组成:两片涂有能吸附二氧化碳的蒽醌聚合物纳米管涂层的电极,中间是聚乙烯二茂铁纳米管复合材料制成的电极。在阴阳极之间是绝缘材料。接下来的内容涉及大量化学,对化学有恐惧症的小伙伴可以跳过。

      来源:pv magazine2019-09-03

      二硫化钨仅在卷成纳米管时表现出光伏效应。发生体光伏效应是因为纳米管不对称,并且产生的电流具有优选的流入方向。...iwasa还指出,将纳米管放大到相关尺寸是一项重大挑战。“尽管有如此巨大的收益,我们的ws2纳米管还不能与pn结材料的产生潜力相比。这是因为该装置是纳米级的,很难做得更大。

      来源:INeng财经2019-08-01

      该结构具有诸如纳米管,纳米纤维甚至纳米糖的名称。为了使情况复杂化,钾很容易受到其他不太受欢迎的反应,纳米材料实际上可以促进反应。

      来源:国际能源网2019-07-30

      近日,莱斯大学(rice university)的研究人员开发出一种新型纳米管,它可以更有效地吸收热量并将其转化为电能。

      来源:储能科学与技术2019-07-25

      为此,众多研究者采用各种材料改性方法,如合成纳米线状、纳米片状、纳米管和纳米棒状以及空心纳米状等,在一定程度上缓解氧化锡的体积效应。

      来源:氢云链2019-07-17

      近日,中国和加拿大科学家进行的一项为期五年的合作研究已经通过计算机模拟产生了一个理论模型来预测金属中氢纳米气泡的性质。(来源:微信公众号“氢云链”)国际团队由合肥物质科学研究所固体物理研究所的中国科学家及其加拿大麦吉尔大学的合作伙伴组成

      钠是新的锂:研究人员找到了提高钠离子电池性能的方法

      来源:北极星储能网2019-02-02

      纳米管结构的na2v3o7作为钠离子电池的阴极材料,具有高速率和稳定的循环性能。科学报告,2018年;8(1)doi:10.1038/s41598-018-35608-9

      来源:百家号2018-11-15

      随着新能源汽车掀起全球销售热潮。人们对于新能源技术的关注度也自然水涨船高。只是对与现在的所谓新能源汽车。很多技术专家并不认可,因为现在所谓的新能源汽车,本质上来说还只是普通的电动汽车,使用的还是传统的锂电池技术

      来源:新材料产业2018-11-13

      一维纳米化主要是硅纳米线及硅纳米管,硅纳米线能减少循环过程中径向体积膨胀,并为轴向锂离子的快速传输提供大量的空间和通道从而能够贡献出极高的容量和优异的循环性能,但是其成本太高限制了一维纳米硅在电池上的应用

      来源:材料科技在线2018-10-29

      莱斯大学james tour实验室的研究成员揭示了纳米管薄膜可有效地阻止电池中无保护锂金属阳极中枝晶的自然生长。...纳米管薄膜附着在锂金属表面上,薄膜会从黑色变为红色,而如果将薄膜反过来时又可以促使了锂离子进行扩散。

      储能器件中的纳米线——结构、合成及应用

      来源:材料人2018-10-22

      一维纳米材料(纳米线/纳米棒/纳米管/纳米纤维)由于其独特的功能特性而吸引了广泛的研究兴趣。...中空结构纳米线也称为纳米管,其中空空间可以负载其他活性材料,使其具有更好的电化学性能。纳米线阵列,纳米线网络和纳米线束巧妙结合纳米线单体,以进一步增强其整体电化学性能。

      来源:前瞻网2018-07-26

      考虑到制造小型纳米管的困难,他们的成就令人印象深刻。德熟化过程使纳米碳颗粒增大。更大的纳米颗粒意味着更大的纳米管,这些纳米管没有它们的小版本有用,因此是一种浪费。

      纳滤膜的结构以及原理

      来源:水博网2018-07-05

      纳滤膜原理及现代工业应用纳滤膜的定义透过物大小在1-10nm,膜表面分离层可能拥有纳米级(10nm以下)的孔结构,故习惯上称之为"纳滤膜"又叫 "纳米膜"、"纳米管"。

      来源:中国材料进展2018-06-29

      广泛研究的纳米si基锂离子电池负极材料主要包括零维的si纳米颗粒、一维的si纳米线和纳米管、二维的si纳米薄膜以及三维的多孔纳米si等。近年来,基于纳米化方法,si基复合材料的研究取得了一些重要进展。

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