来源:万米空间2020-07-06
2005年,号称以纳米技术提升反渗透膜性能的nanoh2o公司在美国加州洛杉矶成立。2014年,韩国lg化学以2亿美元全资收购了nanoh2o。该公司近年来也逐步跨入主流ro膜供应商的行列。
来源:《材料导报》2020-07-06
纳米粒子嵌入膜已被应用于水处理中,采用纳米粒子制膜不仅能够根据处理需要制得相应的膜结构,而且还能很好地控制膜污染,目前还没有将其应用到放射性废水处理中的报道,这是一个值得研究的新方向。...1.3 纳滤法纳滤是以压差为推动力,截留水中纳米级颗粒物的一种膜分离技术。其技术原理类似于机械筛分,但纳滤膜本身带有电荷,这是其在很低压力下仍具有较高脱盐性能的重要原因。
来源:盖世汽车2020-07-06
石墨二炔被认为是一种可用于分离同位素或氦的纳米纤维网状膜,然而,由于独特的电子性质和网状结构,适合于电化学应用。...据外媒报道,科学家们研究新型二维碳网状物,即碳纳米纤维膜石墨二炔,在电池应用中的适用性。石墨二炔和石墨烯(石墨烯是单原子层石墨)一样又平又薄,但是孔隙率更高,而且可以调整电子性能。
休斯顿大学研究团队还证明,与传统的建模方法(即多孔介质模型)相比,基于该材料纳米结构建模可以更准确地了解该复合电极中离子扩散情况及其相关特性。...研究人员表示,更精确的建模法可以帮助研究人员找到更高效的新型纳米结构材料,而且此种材料能够在重量更轻的情况下,实现更长的电池寿命,提供更高的能量。
来源:北极星氢能网(独家)2020-07-06
一旦借助石墨烯、纳米超材 料等新材料的电解制氢技术取得重大突破,氢燃料大规模甚至完全替代化石燃料将是有可能的。...大规模超临界压缩空气储能系统的基础研究”项目验收结果为良好,北京理工大学的“新型高性能二次电池的基础研究”项目验收结果为优秀,华中科技大学的“高比能锂硫二次电池界面问题的基础研究”项目验收结果为优秀,厦门大学的“面向车用燃料电池的纳米
来源:北极星太阳能光伏网2020-07-03
该款银粉为微纳米球形银粉,具有超高分散性、高振实密度等特点,适用于调制太阳能(或perc)电池前电极银浆料,如电池叠加双次印刷、分布印刷和多主栅技术等,拥有较宽的烧结工艺窗口,适应perc电池低温烧结。
来源:环保工程师2020-07-03
12、溶解物;以简单分子或离子的形式在水(或其它溶剂的)溶液中存在,粒子大小通常只有零点几到几个纳米,肉眼不可见,也无丁达尔现象.用光学显微镜无法看到13、胶体;若干分子或离子结合在一起的粒子团,大小通常在几十纳米至几十微米
来源:高工锂电2020-07-02
12、德方纳米拟投10亿加码磷酸铁锂3月10日,德方纳米(300769)发布公告,拟投资10亿在曲靖经济技术开发区建设“磷酸铁锂生产项目”。...13、道氏技术17.2亿元建设钴材料项目2月27日,道氏技术拟募资不超17.2亿元,分别用于“年产30000吨动力电池正极材料前驱体项目”“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”“年产5000
来源:中国科学院院刊2020-07-01
纳米技术和新材料也有可能催生出颠覆性的油气 提高采收率技术,如地下纳米机器人驱油和地下油水 分离技术等。...一旦借助石墨烯、纳米超材 料等新材料的电解制氢技术取得重大突破,氢燃料大规模甚至完全替代化石燃料将是有可能的。
来源:北极星储能网2020-07-01
鼓励开展交叉学科研究,在脑科学与人工智能、生命科学与医药健康、生物技术与绿色智慧农业、纳米科技与功能材料等领域取得一批原创性重大成果。
来源:中国粉体网2020-06-30
注:德方纳米成立于2007年1月,主要从事纳米级锂离子电池材料制备技术的开发,并生产和销售相关产品,主要包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液等。
来源:中国科学报2020-06-30
研究团队通过原材料选择以及工艺调控,制备出了一种表面具有二氧化硅和氧化镁纳米粒子的磷—硫元素共掺杂柔性碳纤维薄膜。由于二氧化硅和氧化镁纳米颗粒的均匀分布,形成了厚度为2~4纳米的固体电解质界面膜。
来源:环境工程2020-06-29
yang等将纳米au浸渍到三维结构的mnox/sio2载体上,通过优化纳米au的负载比例,该催化剂对甲苯的起燃温度t90可至255 ℃,提出了au和mnox纳米颗粒间的相互作用是该催化剂高活性的原因之一
来源:能源学人2020-06-29
玉米秸秆内部具有复杂的多孔结构,包括相互连通的管束、封闭的管胞、微孔、纳米孔等,而且管胞环绕管束形成了阵列结构。
来源:盖世汽车2020-06-29
该隔膜的一面覆盖了一层薄薄的、可部分导电的碳纳米管网,可以拦截形成的树突(锂金属电池在反复充电后,阳极上会生长一种称为“树突”的针状结构,从而导致电池失效)。...不过,挑战在于,许多固体电解质易碎,因此该团队正在探索将具有锂离子导电性的陶瓷纳米材料与聚合物相融合,以获得理想的固态电解质,并确保其具备良好的机械性能、较高的锂离子导电性及优越的安全性。
来源:北极星储能网2020-06-29
大规模超临界压缩空气储能系统的基础研究”项目验收结果为良好,北京理工大学的“新型高性能二次电池的基础研究”项目验收结果为优秀,华中科技大学的“高比能锂硫二次电池界面问题的基础研究”项目验收结果为优秀,厦门大学的“面向车用燃料电池的纳米
来源:微锂电2020-06-29
它也可能稳定的钴氢氧化物在原子水平内的亚纳米孔。这样做可以使电池的过电位降低63.9%,从而使设备的使用寿命延长了十倍。...研究人员证明,通过水可分解和水稳定金属有机框架(mofs)的交替,外壳被嵌入多层mof中,然后分离的水分子通过水稳定金属有机框架的疏水纳米层进行筛选。
来源:中国科学报2020-06-28
通过原材料的选择以及工艺调控该团队制备出了一种表面具有二氧化硅和氧化镁纳米粒子的磷—硫元素共掺杂柔性碳纤维薄膜。由于二氧化硅和氧化镁纳米颗粒的均匀分布,形成了厚度为2—4 纳米的固体电解质界面膜。
平建峰解释道,“科研人员在其表面覆盖了两层特殊材料——导电的碳化钛纳米材料和不导电的聚二甲基硅氧烷,它们是构成摩擦纳米发电机的关键材料。”...该研究团队首次将摩擦纳米发电机技术应用于农用纺织品中,并对降雨时雨滴能进行收集,通过能量转化获取电能。相关研究成果近日发表于《纳米能源》(nano energy)。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2020-06-28
江苏微导纳米6月22日,江苏微导纳米科技股份有限公司(简称“微导纳米”)冲刺科创板ipo获上交所受理,中信证券担任保荐机构。...据了解,微导纳米以原子层沉积(atomiclayerdeposition,以下简称“ald”)技术为核心,致力于先进微、纳米级薄膜沉积技术和设备的研究与产业化应用,为光伏、集成电路、柔性电子等半导体与泛半导体行业提供高端装备与技术解决方案