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      技术前沿 |新一代功能纳米铁材料及水污染控制中的应用

      来源:给水排水2022-08-08

      有序材料是一类新型多孔纳米结构材料,孔道尺寸介于2到50 nm,长程排列有序,并在介观上排列成特殊结构3。

      华北电力大学马双忱教授:电吸附技术在电力行业废水处理中的应用

      来源:《洁净煤技术》2021-08-12

      2)有序有序碳(ordered mesoporous carbons,omcs)具有高度周期性的六角形或立方排列的,可通过软模板或硬模板得出。

      吸附二噁英用活性炭常见问题

      来源:精微高博2020-12-22

      但是bet 法只适用于ⅱ型(分散的、 无孔或大孔固体) 和ⅳ型(固体,孔径2 nm~50nm之间 ) 的吸附等温线的比表面积分析。因此该选点范围是无孔或者、大孔的材料的选点范围。

      电吸附技术在电力行业废水处理中的应用

      来源:《洁净煤技术 》2020-09-22

      有序有序碳(orderedmesoporouscarbons,omcs)显示出高度周期性的六角形或立方排列的。omcs可以通过软模板或硬模板得出。

      来源:科学网2020-03-10

      n2吸附-脱附测试(图1c)表明lpc吸附剂中存在,大小为2.3 nm左右,此外红外光谱(图1d)进一步表明lpc中存在丰富的化学键情况。xps测量光谱显示,c、n、o峰清晰可见。...lpc具有明显的、有序的峰,这意味着石墨化程度高,厚度小,这与sem和tem观察结果一致。

      三维<mark>有序</mark>层级多孔非碳电极用于高效电容脱盐海水淡化

      来源:Energist2019-06-24

      如图2(a-c)所示,3dom-tin具有相互连通的三维有序层级孔结构,包括聚合物模板留下的100 nm左右的大孔和堆叠形成的10-15 nm的

      来源:环保零距离2018-08-19

      材料具有长程结构有序、孔径分布窄、比表面积大(1000cm2/g)、孔隙率高且水热稳定性好等优点。因此,材料是当今国际上的研究热点和前沿之一。

      锂硫二次电池研究进展及前景展望

      来源:新材料产业2018-01-05

      随后该课题组进一步制备了孔容为 2.1 cm3/g的有序碳(cmk-3),采用热处理法制得含硫量为70%的复合材料,性能稳定,库仑效率接近100%。

      来源:中新网2017-12-19

      该成果利用氯化钠模板,在不显著提高比表面积的前提下,适当引入孔径为2~50 nm的和孔径50 nm的大孔同时,利用碳源的组成优化和氯化钠模板的限域作用,实现无序/有序微区比例的调控,从而在提高碳负极材料倍率性能的同时具有较高的库伦效率和循环性能

      【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

      7.3nm的碳材料,通过氢氧化钾活化后得到一种具有少于2nm孔径的双峰微孔碳材料,通过溶硫使其负载在多孔碳材料中。...(通讯作者:崔屹)3、高功率锂硫电池用多孔空心碳-硫复合材料图3介孔碳空心球、碳-硫纳米复合物的tem图及碳-硫纳米复合物的edx谱图该文作者介绍了一种简单的合成碳空心球的方法,并将其与硫进行复合用于锂硫电池中

      【干货】论钴基双金属氧化物储能材料的高效制备和电化学应用

      来源:新能源前线2017-04-10

      lu等利用硬模板法合成得到了一种新型的nico2o4电极材料(具有高度有序结构),经过低温煅烧等步骤控制材料的结晶度,在170℃下获得的电极材料在28.6ag-1的电流密度条件下,表现出高达612fg

      来源:低温与特气2017-02-28

      分析了吸附技术在vocs治理中存在的问题:疏水性分子筛的疏水改性和有序活性炭的制备问题。...疏水性分子筛可以在很高的相对湿度下(80%rh)仍然保持较高的吸附选择性,对水的吸附量很小,对有机物吸附量很大,且该材料不可燃,可以高温再生,适用范围广。

      来源:电子发烧友2016-12-07

      还有在15年12月份,中科院上海硅酸盐研究所发布消息称,该所联合北京大学、美国宾夕法尼亚大学展开持续攻关,已研制出一种高性能超级电容器电极材料氮掺杂有序石墨烯,该材料具有极佳的电化学储能特性,可用作电动车的超强电池

      来源:纳米人2016-09-13

      同样是为了解决mos2作为锂离子电池负极材料所面临的导电性低、循环性差和速率慢等问题,构建了一种单层有序碳-单层mos2-单层有序碳的三明治结构负极材料。

      来源:网易汽车2016-07-26

      事实上,为了找到理想材料,科学家可是费尽了心思。终于,中科院研究发现,氮掺杂有序石墨烯的性能表现最佳。...锂硫电池的缺陷:单质硫是绝缘性材料、电极反应活性低且易流失。为解决这一系列难题,大连化学物理研究所先后研制出高性能电池关键材料和关键部件,开发出大容量锂硫电池及电池组技术。

      来源:中国证券报2016-03-03

      以高技术创新和应用发展研究为主体的无机非金属材料国家级综合性研究机构,已形成基础研究应用研究工程化研究、产业化工作有机结合的较为完备的科研体系,其石墨烯研发团队已成功研制出一种高性能超级电容器电极材料氮掺杂有序石墨烯

      来源:中国高新技术产业导报2016-02-24

      该所研究员黄富强带领的研究团队与北京大学、美国宾夕法尼亚大学合作,合成出一种高性能超级电容器电极材料氮掺杂有序石墨烯。...为破解这一难题,中科院上海硅酸盐所研究团队展开持续攻关,通过反复试验,合成了氮掺杂有序石墨烯,该材料是石墨烯广义家族中的一种新结构,具有优异的电化学储能特性,电容量可达到855法拉/克。

      来源:电脑报2016-01-27

      2015年12月18日,新华社的报道再次让人们震惊,中科院上海硅酸盐所已研制出一种高性能超级电容器电极材料氮掺杂有序石墨烯。...该材料具有极佳的电化学储能特性,可用作电动车的超强电池:充电只需7秒钟,即可续航35公里。相关研究成果已发表在世界顶级期刊《科学》上。

      来源:中国证券报2016-01-06

      这种高性能超级电容器电极材料氮掺杂有序石墨烯,电化学储能性极佳,可用作电动车的超强电池:充电只需7秒钟,即可续航35公里,具有功率密度高、循环寿命长、无毒、环保、价格低廉、安全可靠等特点。

      来源:中国科学报2016-01-05

      2015年12月中旬,中科院上海硅酸盐所的研究团队在《科学》上发文指出,其研制出一种高性能超级电容器电极材料氮掺杂有序石墨烯。...而上海硅酸盐所的官方网站给出的消息是:中国科学院上海硅酸盐研究所研究员黄富强带领的研究团队与北京大学、美国宾夕法尼亚大学的科研人员合作,合成了一种有序少层碳的新型材料。

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