来源:北极星太阳能光伏网(独家)2020-06-11
目前在钙钛矿的量产赛道上,国外主流玩家是牛津光伏,去年还得到了金风的投资,国内的主流玩家则是协鑫旗下的协鑫纳米,今年要投资建设100mw的量产线,表示将于两年之内对其进行量产。
来源:化学工程与装备2020-06-11
另外,涂料废水中还含有大量纳米级超细的无机物料,如钛白粉、高岭土和各种有色颜料等。
来源:电气新科技2020-06-11
例如,在光伏和半导体材料之间加入多孔二氧化钛纳米粒子可以提高接触面积,而在叶绿素大环上直接引入羧基可以作为与二氧化钛的结合位,从而有效注入电子;用锌替代镁做中心金属,可以提高叶绿素的稳定性,并且能够自组装成叶绿素聚集体
来源:交大新闻网2020-06-10
最终,在bt-bmz基全无机树莓结构纳米复合材料中获得了3.41j/cm3的储能密度与85.1%的储能效率,并实现了储能性能在30~150℃温度范围内的超高稳定性。...该工作通过对类树莓结构复合陶瓷在纳米尺度上的界面组成、分布状态与宏观性能(极化强度、击穿场强)之间内在关系的深入探索,并结合有限元仿真技术对击穿过程的动态直观解析,深刻揭示了该结构对储能性能的增强机制。
来源:盖世汽车2020-06-10
在论文中,该团队详细介绍了他们如何利用碳纳米管、pani和水热碳研发出一种新型三层复合材料,而且此种材料不仅具有高能量密度,还表现出高倍率性能,且独立于电力使用情况。
来源:河南化工2020-06-10
另外,涂料废水中还含有大量纳米级超细的无机物料,如钛白粉(tio2)、高岭土和各种有色颜料等。...而现阶段其他一些热门技术,如纳米光催化技术和高级氧化技术处理涂料工业废水,尚缺乏相关的报道,这也将成为日后人们关注和尝试的课题。
来源:《化工进展》2020-06-10
采用纳米技术对电极材料进行修饰,可显著改善电极的电沉积性能,如liu等采用涂有单层碳纳米管的不锈钢电极作为阴极去除水溶液中的铅,在最适反应条件下,铅的去除率可达97.2%~99.6%,且该电极材料易于再生
来源:北京大学深圳研究生院2020-06-08
近日,北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋教授领导的清洁能源中心研究团队运用自主创新单分散纳米颗粒(下称“单颗粒”)锂电池电化学方法,研究磷酸铁锂固液界面阴离子吸附层对锂离子传输的影响。...经过系统的单颗粒电化学实验和理论分析发现溶液中阴离子几何大小、配位强度、水溶液中电解质的强弱等的不同会导致不同的电化学行为和不同的界面动力学常数和活化能,从而导致了锂离子在界面传输动力学的差异性,该工作近日发表在能源材料领域知名期刊《纳米能源
来源:三秦都市报2020-06-08
近期由西北工业大学纳米能源材料研究中心谢科予教授团队所研究的锂-二氧化碳电池,比同等体量的传统锂电池提升了7倍,而且所用材料更加环保。
来源:长江商报2020-06-05
太极实业称,海太半导体采用12英寸晶圆进行集成电路封装,工艺达到16纳米级,目前已具备国际领先的后工序服务技术。
来源:易车网2020-06-05
这大概是对石墨烯描述最通俗易懂的解释了,作为一种以碳原子为核心组成的二维碳纳米材料,石墨烯普遍存在于自然界,厚1毫米的石墨就大约包含300万层石墨烯,这也使其难以剥离出单层结构。
来源:中国科学报2020-06-05
比如在光伏和半导体材料之间加入多孔二氧化钛纳米粒子可以提高接触面积,而在叶绿素大环上直接引入羧基可以作为与二氧化钛的结合位,从而有效注入电子;而用锌替代镁做中心金属,可以提高叶绿素的稳定性,并能够自组装成为叶绿素聚集体
来源:北极星储能网2020-06-04
-3年,主要资助方向:1.生态环保领域(1)气候变化和不合理利用下草地退化及生态修复机理研究(2)沙地林木生态适应机制研究(3)农作措施修复退化农田控制温室气体排放机制研究(4)co2捕集协同电石渣基纳米碳酸钙环境友好可控
来源:纳米人2020-06-03
(来源:微信公众号“纳米人” id:nanoer2015 作者:原著丨堂免一成 团队(kazunaridomenet al.) 解读丨ceria)对于以上的两大挑战,任何一项的突破足以轰动业界。
来源:摩尔光伏2020-06-02
苏州协鑫纳米科技有限公司ceo范斌博士,就“钙钛矿光伏组件的产业化要点”发表了演讲,深入讲解了钙钛矿太阳电池的实验效率,钙钛矿组件效率、钙钛矿-晶硅叠层组件的效率、成本、铅含量以及稳定性。
来源:城市环境研究所2020-06-01
利用静电纺纳米纤维膜固有的凹角结构,进一步用气相沉积法在疏水聚偏氟乙烯-六氟丙烯(pvdf-hfp)纳米纤维表面进行氟化改性,降低纤维的表面能,成功获得双疏特性,其水接触角和乙醇接触角分别高达154.1
来源:中商产业研究院2020-06-01
纳米、薄膜、厚膜技术等新材料制备技术的成功应用为气体传感器实现新功能提供了条件;同时,凭借mems技术,国际先进智能气体传感器已能够在一个小型封装内集成气体传感、信号采集、信息处理、校准数据存储、温度补偿以及数字接口等功能
来源:贺利氏特种光源2020-06-01
波长253.7纳米的短波紫外线可以破坏细菌和病原菌的dna,使其失活并不再繁殖。
来源:《土壤污染生态修复实验技术》2020-06-01
4 基于功能材料的土壤修复技术的研发与评估目前,黏土矿物改性技术、催化剂催化技术、纳米材料技术等已开始应用于污染土壤的生态修复,并取得了一些令人振奋的消息。...如开展不同修复植物的组合修复、功能菌与超积累植物的联合修复、真菌-植物联合修复、土壤动物-植物-微生物组合修复、物理强化植物修复、化学强化植物修复、生物强化蒸汽浸提修复、光催化纳米材料修复等。
来源:优美科2020-06-01
tps可以大大提升scr反应的传质扩散过程,同时可以发生高效的“表面scr反应”及可观的“浅表层(纳米级)scr反应”,提高了scr的反应速率,显著增加催化剂的反应活性,在低温时的催化活性亦非常可观。...图1 dnxscr催化剂三态微孔(tps)示意图继三态微孔(tps)结构后,优美科研究证明,作为钒基scr催化剂化学载体的二氧化钛纳米材料的晶体结构、尺寸和微观表面形状,直接影响氧化钒活性位的最有效分布和反应性