来源:中核集团2018-11-22
以“一带一路”为主要方向,推动核能全产业链“走出去”:在尼日尔、纳米比亚、津巴布韦和蒙古等国家控制资源量近十万吨;已在中亚、东南亚、非洲等国际市场开拓取得了实质性突破等等。
来源:新能源Leader2018-11-22
纳米si颗粒主要面临两个问题,首先是纳米si颗粒的表面氧化问题,其次是纳米颗粒的分散问题,而选择合适的粘结剂是改善si纳米颗粒分散的有效方法。
来源:新华日报2018-11-21
如皋开发区氢能产业园内的百应能源自主研发、生产的燃料电池膜电极,拥有独家专利的铂碳纳米复合技术,已达国内一流水平,成为全国燃料电池标准化技术委员会成员,燃料电池年产能可达2万台,列国内第一。
来源:新华社2018-11-21
石墨烯正从基础研究向产业化应用过渡 业界需要耐心石墨烯是目前发现的最薄、导电导热性能最强、最坚硬的新型纳米材料,被誉为“新材料之王”。
来源:北极星储能网2018-11-20
微纳米材料与器件:加强基础研究与应用研究衔接,提高微纳米自主创新能力,大力发展微纳米材料与器件,加快规模产业化,带动和支撑信息、材料、能源、制造等相关产业向更高水平迈进。
来源:中国电力新闻网2018-11-20
“中核集团正在以‘一带一路’为主要方向,推动核能全产业链走出去,中核集团在尼日尔、纳米比亚、津巴布韦和蒙古等国家控制资源量近十万吨,在中亚、东南亚、非洲等国际市场开拓方面,中核集团也取得了实质性突破等等
来源:北极星风力发电网2018-11-19
来源:环球网2018-11-19
加州希拉纳米技术公司就是这样一家公司。该公司首席执行官吉恩贝迪奇夫斯基在接受采访时表示,他们公司计划在2023年将新型电池技术应用于100多万辆电动汽车电池。
来源:建约车评2018-11-19
这家因为号称拥有纳米制程技术(将磷酸锂铁正极材料制造成均匀的纳米级超小颗粒,因颗粒和总表面面积剧增而大幅提电池的高放电功率)而红极一时,背后更是得到了美国能源部、摩托罗拉、通用汽车、高通、p&g和红杉创投等巨头的巨额投资
来源:华钛高科2018-11-16
华钛高科自主研发的烧结板纳米催化(sintered nano-catalyst,snc)技术,采用“原位烧结纳米成型”新工艺,克服了载体型催化剂容易团聚、脱落的世界性难题。
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:格隆汇2018-11-16
公司配套建设新疆新特新能建材有限公司、纳米材料公司、氮化硅等分公司延伸产业链,实现绿色环保全循环生产。
来源:北极星电力网2018-11-16
重点发展新能源电池用高端正负极及隔膜材料、电解液等,缩小与国外先进技术的差距;加大氢燃料电池材料、特种功能氟碳材料、高能量电池用铜箔、高效太阳光谱选择吸收涂层等材料的研发力度,提升磷酸铁锂、三元正极、高能量密度硅碳负极、电池级碳酸锂、纳米碳酸锰
来源:高工锂电2018-11-16
其先后开展了“高效干混工艺”、“高能量密度电池预拉伸辊压工艺”和“高效注液工艺”等多项工艺创新,开发了“全自动高效智能化生产线”,成功开发应用了“石墨烯+纳米正极复合材料”、“薄型化基材”和“pet材质的打包带
来源:中核集团2018-11-16
中核集团正在以“一带一路”为主要方向,推动核能全产业链走出去:在尼日尔、纳米比亚、津巴布韦和蒙古等国家控制资源量近十万吨;已在中亚、东南亚、非洲等国际市场开拓取得了实质性突破等等。
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:北极星电力网2018-11-15
美国提出在纳米材料、生物材料、光电子材料、微电子材料、耐极端环境材料及半导体材料等领域保持全球领先地位;欧盟的战略目标是保持在航空航天材料等领域的领先优势;德国把新材料列为9大重点发展领域之首,将纳米技术作为科研创新的战略重点
来源:高工锂电2018-11-15
斯诺通过自主研发,采用sio纳米化技术、碳包覆技术、歧化技术、石墨复合技术,制备碳包覆siox/石墨复合材料,在降低sio体积效应的同时实现能量密度和循环性能的同步提高。...同时,应用该项技术,在高低温、倍率、循环等性能也有不同程度提升,单独使用可与硅碳材料相媲美;另外,高能量密度石墨的纳米微孔特点,为极片膨胀提供空间,特别适合搭配硅基材料使用。
来源:史晨星2018-11-14
目前pt/c 载体型催化剂是 pemfc 最常用的催化剂 剂,由纳米级的 pt 颗粒(3~5nm)和支撑这些 pt 颗粒的大比表面积活性炭构成。
来源:中国科学院2018-11-14
利用极性纳米微区在外加电场下的快速响应,显著提高材料的储能密度和储能效率。...相关研究阐明了储能特性的高稳定性来源于极性纳米微区的“弱耦合弛豫行为”。