来源:腾讯科技2015-04-13
该公司最新开发的无人驾驶汽车,依靠电池提供动力;第一代谷歌眼镜受到电池续航时间太短的困挠,谷歌希望能提高其电池续航时间;利用纳米粒子诊断疾病的项目也依靠电池提供动力的检测设备。
来源:石墨邦2015-02-03
wang 等将柔性石墨烯纸与炭黑纳米粒子通过普通的真空抽滤方法制备了复合电极材料,由于炭黑纳米粒子的存在,有效缓解了抽滤过程中石墨烯自发的堆叠过程,使制备的复合材料电化学性能超过了纯石墨烯纸的7 倍,其最大的能量密度可达
来源:长江商报2015-01-19
美国布朗大学的研究小组发现,石墨烯纳米粒子的锯齿边缘非常锋利,它能轻易刺入人类皮肤和免疫细胞的细胞膜,对人类和动物存在潜在的危险毒性。
来源:OFweek太阳能光伏网2015-01-04
加拿大研究人员设计并测试了一种新型固态、稳定的光敏纳米粒子胶体量子点技术,该技术或将用于开发更为廉价、柔性的太阳能电池及更好的气体感应器、红外激光器、红外发光二极管。
来源:能源观察网微信2014-12-25
科学美国人2014年十大科技成就1、基因精灵2、可重新编辑的细胞3、透明的生物4、唾液燃料电池5、视觉矫正屏幕6、原子尺度的乐高积木7、超硬的可回收塑料8、用声波进行无线充电9、用低级废热充电的电池10、纳米粒子摄像机科学美国人
来源:OFweek 工控网2014-12-18
为了测试其药物释放能力,研究人员在它表面涂了一层生化药物纳米粒子,然后开始旋转。结果发现发动机转得越快,药物释放得越快。
来源:energytrend2014-09-09
该研究成员杨振宇博士表示,传统太阳能板的半导体有点硬,只能放在屋顶,因会挡光无法放在窗,他们正在研究一种新的太阳能科技,是用化学方法,把纳米粒子合成,溶在溶剂内,形成一种黑色的墨,把它涂在窗上,这些粒子就会吸收阳光转化成电能
来源:OFweek电子工程网2014-08-22
石墨烯可阻止复合材料中纳米粒子的团聚,缓解充放电过程中的体积效应,延长材料的循环寿命。粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。
来源:OFweek锂电网2014-08-15
来源:OFweek锂电网2014-07-25
来源:cnbeta2014-06-11
胶体量子点听起来像是年轻的绝地武士在战斗机飞行模拟器中拿来训练用的东西,但事实上,它却是一种可以用于制造更便宜、更轻、更灵活的太阳能电池的新型固体纳米粒子。
来源:太平洋电脑网2014-05-09
他们发现石墨烯纳米粒子的锯齿边缘非常锋利和强劲,能够轻易穿刺入人类皮肤以及免疫细胞的细胞膜。石墨烯的可利用性,在近期再次被质疑。
来源:中国水处理设备网2014-04-01
研究小组对纳米粒子、纳米管、纳米线和纳米介孔珠等不同形状的二氧化钛进行了试验,最后发现纳米管形状的二氧化钛能更好地吸收可见光,因此被阳光激活的效果最好。
来源:建材情报所2014-01-20
(3)纳米粒子的协和效应研究发现,环氧树脂与一些特定的纳米有机粒子相混合后,会产生协和效应显著提高材料的韧性。...某些纳米粒子与特定固化剂混合后,显著提高材料的韧性,但不降低热性能,对初始粘度的冲击也不大。一般双酚a环氧树脂固化后较脆,温度敏感性较高,力学和热学性能较低。
来源:cnbeta网站2014-01-16
而安装这些催化剂阵列的纳米粒子薄板上涂上了一层二氧化钛,它可以起到加速原子的移动速度。除此之外,薄板上还有一层特殊的保护膜,能够有效拴住粒子。
来源:OFweek2013-11-28
arup公司设计的这座建筑正面可利用阳光发电可以施以纳米粒子涂层,用于中和空气中的污染物和捕获二氧化碳。巨大的有机led等元件允许建筑的所有表面在夜间提供照明,打造一种全新的街道照明方式。
来源:中国电池杂志-中国电池网 作者:肖何2013-11-26
2月21日 南加州大学取得锂电池重大技术突破南加州大学电气工程学院锂离子电池新技术研究通过采用蛋状多孔的硅纳米粒子代替传统石墨阳极能获得更大的锂离子储藏能力。
来源:生意社2013-11-14
hy-rem研发团队的科技人员,在成功研制出多面体低聚氢化硅倍半氧烷(poss,polyhedral oligomeric hydrido silsequioxane)立体纳米复合材料和金属纳米粒子(nps...附带硅化物的硅石(silica)可从广泛系列酸碱值(ph)和汞浓度的饮用水中,快速有效地清除汞元素,而拥有多重功能作用的poss混合材料被证实强化了汞载荷,促使硅胶固化的银纳米粒子(ag nps)从室温下的水溶液中快速地移除无机汞
来源:科学时报 作者:邱锐2013-11-06
而在最新的研究中,刘兆林和于艾水推测,相比氧化铁阴极,阴极由氧化铁纳米粒子制造的电池的充电过程或许将会快许多,因为这种纳米材料的孔隙十分合适锂离子嵌入。...对此,研究人员表示,电池的效率之所以会逐渐提高,是因为在前几轮的充放电过程中,氧化铁纳米粒子被分解到合适的尺寸。而98%这一数据则表明,新型电池已经十分接近目前商用锂电池的水平。
来源:国外科技动态 夏芸2013-10-23
第二个项目组也在研究纳米粒子强化钢。研究人员用两种先进的材料加工技术生产纳米结构的铁素体合金(nfa)和铁素体/马氏体(f/m)双相钢。...该研究小组应用等通道转角挤压(ecap)技术改变化学特性和细化氧化物纳米粒子的大小和分布。与大颗粒钢相比,纳米颗粒钢除了具有很好的耐氦、氪和铁离子辐照能力之外,还保持了高强度和适中的延展性。