北极星
      北极星为您找到“碳纳米管”相关结果781
      中科院合肥物质科学研究院制备低成本燃料电池催化剂 超过现有贵金属催化水平

      来源:合肥物质科学研究院2019-01-31

      由于高温分步热解使得碳纳米管的生长更有序,同时一维碳纳米管结构可有效阻止碳化过程中co颗粒的增大和团聚,使得co纳米颗粒被高度均匀地包裹在n掺杂碳纳米管的顶端,平均颗粒尺寸为10.4nm,如图所示。

      来源:浙江新闻2019-01-29

      近日,温州大学化学与材料工程学院研究生张晶晶在关于新型混合材料的超级电容器方面成果取得重要进展,该研究引入了一种简单直接环保且具有成本效益的策略,在探索新型复合材料的超级电容器方面具有很好的价值。该相关研究成果在材料和能源类的国际顶级期刊

      道氏技术:受益于三元前驱体等业务高速增长  2018年净利润预增44.62%至64.34%

      来源:北极星储能网2019-01-28

      关于业绩增长的原因,道氏技术表示,自2018年12月开始,佳纳能源及青岛昊鑫纳入公司合并财务报表;随着新能源汽车产业高速发展,公司三元前驱体、钴材料、石墨烯和碳纳米管导电剂业务高速增长。

      全钒液流电池电极研究进展

      来源:储能科学与技术2019-01-28

      通过在电极表面生长碳纳米管或者负载石墨烯、氧化铱等而制备的复合电极材料,以及采用天然废弃物制备的多孔碳电极,可以达到同时提高电极表面催化活性和增大电极电化学反应面积的效果。...2 未修饰碳毡(a)和cf/cnf/cnt复合电极(b)sem图2.2.2 碳毡/石墨烯复合电极图3 未修饰碳毡(a)和碳毡/纳米碳纤维/碳纳米管复合电极(b)sem图2.2.3 碳毡/金属氧化物复合电极图

      来源:中国化工报2019-01-25

      据了解,现有的常规碳纳米管容易出现缠结、结块及高残留杂质等问题,限制了其在现实应用中增强材料电气和机械性能的能力。...相比之下,bds的molecular rebar技术可生产深宽比均匀、清洁和离散分布的碳纳米管,因而是高性能储能应用的理想选择。

      中科大季恒星团队AFM:含铜MOF增加铝硫电池循环寿命与放电性能

      来源:清新电源2019-01-25

      为了改善铝硫电池体系的上述缺点,目前常见的策略主要分为两类:(1)从正极基体材料/隔膜结构设计出发,与锂硫电池正极材料设计思路相同,如使用具有丰富孔结构的三维碳材料以及添加碳纳米管涂覆隔膜来增加反应活性面积与电子电导

      5大锂电池粘结剂性能分析解码

      来源:高工锂电技术与应用2019-01-25

      目前市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品,导电剂主要有炭黑、碳纳米管、导电石墨等,粘结剂分为水系和油系粘结剂,对应的溶剂有水系的去离子水和油系的nmp溶剂。...目前市场化的锂电池正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料等产品,导电剂主要有炭黑、碳纳米管、导电石墨等,粘结剂分为水系和油系粘结剂,对应的溶剂有水系的去离子水和油系的nmp溶剂。

      来源:中国化工报2019-01-24

      相关阅读:碳纳米管薄膜修饰 固态锂电池电量提升3~5倍复旦大学最新成果将使锂电池容量接近理论极限!...据了解,现有的常规碳纳米管容易出现缠结、结块及高残留杂质等问题,限制了其在现实应用中增强材料电气和机械性能的能力。

      来源:电池中国网2019-01-18

      缺点:碳纳米管直接作为锂电池包负极材料时,会存在不可逆容量高、电压滞后及放电平台不明显等问题。...6、碳纳米管碳纳米管自身具有优良的导电性能,同时由于其脱嵌锂时深度小、行程短,作为负极材料在大倍率充放电时极化作用较小,可提高锂电池包的大倍率充放电性能。

      来源:华夏能源网2019-01-10

      据清华大学校友总会网站介绍,1997年,时年17岁的黄巍被保送进入清华大学,选择了化学工程,后攻读高纯碳纳米管的制备研究方向研究生。

      干货丨一文读懂动力电池生产流程

      来源:清研车联2019-01-02

      为了改善正负极的导电性,通常还需要在其中添加少量的导电剂,目前最常见的导电剂为炭黑类材料,碳纤维类材料,以及近几年兴起的碳纳米管和石墨烯类材料。

      复旦大学最新成果将使锂电池容量接近理论极限!

      来源:学术帮2018-12-28

      (e)-(g)不同几何结构碳纳米管骨架在锂金属沉积量增大时的应力分析模拟。...研究人员通过层层交错组装三维取向碳纳米管骨架,得到初始厚度仅为1 μm左右的碳纳米管骨架,可直接作为集流体进行电池组装;其厚度随着锂金属沉积量的增加而增大,始终保持电极整体处于较为稳定的状态,缓解了锂金属负极因充放电过程中产生巨大体积变化导致

      来源:石墨邦2018-12-21

      碳纳米管通过 cvd 生长呈球簇状, 且由于磷酸铁锂颗粒大小不均匀,导致了碳纳米管在磷酸铁锂中分散效果较差,有明显的空穴。...目前电池工业用导电炭黑的电导率为 0.2~0.5 s/cm, 由于碳纳米管在管壁间存在着离域大π 键,因此碳纳米管的轴向导电性远远高于炭黑。

      超级电容器产业链市场及供应商分析

      来源:中国产业信息网2018-11-23

      碳材料作为已经商业化的超级电容器电极材料,它的研究已经非常深入,其包括活性炭、炭气凝胶、碳纳米管、石墨等。在这些电极材料表面主要发生的是离子的吸附与脱吸附。

      英媒:伊朗让纸变成“超级电容器” 可快速充电放电

      来源:参考消息网2018-11-23

      碳具有高效储存能量的理想特性,在目前的电容器和超级电容器中表现为碳纳米管的形式。...研究小组分析了商用超级电容器的结构,并用一张有多个层级的碳纳米管纸制成了超级电容器。他们使用钛酸钡将这些层级分离,它比任何备选化合物都更节约成本。新的纸型超导体即使被卷起来或者折叠,也能高效储存能量。

      来源:北极星储能网2018-11-16

      回复:公司2018年前三季度实现营业收入26.13亿元,同比增长135.43%,实现归母净利润2.12亿元,同比增长91.23%;公司陶瓷材料龙头地位稳固,石墨烯和碳纳米管导电剂及钴材料业务均实现高速成长...4、 问题四:青岛昊鑫的主要产品产能情况回复:青岛昊鑫作为国内率先实现石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂大批量生产销售的的企业之一,已拥有导电剂产能为10,000吨/年,根据公司的产能规划,2019年导电剂产能将增加至

      来源:百家号2018-11-15

      现在科学专家正在研究的方向就主要集中在碳纳米管超级电容技术上。简单来说,一个乒乓球,展开的面积只有一个乒乓球的面积,而如果这个乒乓球用碳纳米管做成,那么彻底展开的面积有一个足球场大。...如石墨烯技术,碳纳米管超级电容,还有氢燃料电池,那么哪种技术最有可能成为未来新能源汽车真正的驱动力?

      来源:新材料产业2018-11-13

      当然在过去几年也有对碳纳米管和碳纳米花瓣进行包覆的研究,通过传统的溅射方法,通过稀浆蔓延法,在碳纳米花瓣上包覆形成一层200~300nm厚的非晶硅层。

      来源:北极星储能网(独家)2018-11-12

      左右达最高效果六部委联合发文:我国将禁止新增低速电动车产能马斯克卸任董事长 特斯拉股价创近三个月新高深度解读|揭开动力电池巨头崛起之谜《2018年世界能源市场观察报告》:储能、电动汽车有望成中国设备输出主角碳纳米管薄膜修饰

      来源:中国聚合物网2018-11-09

      研究合著者 rodrigo salvatierra 表示:碳纳米管薄膜的作用,是将沉积的金属锂散布开来,从而形成一个没有晶枝的光滑层。...对比图:右侧为没有碳纳米管薄膜来限制锂晶枝的金属阳极。这种薄膜从阳极吸收锂离子,并在充电过程中分配它们。但所有这些,都不会影响电池的充电速率。

      相关搜索