北极星
      北极星为您找到“导电聚合物”相关结果120

      来源:盖世汽车2019-07-09

      li和wang与matyjaszewski和jay whitacre合作,创造出一种双导电聚合物/碳基复合材料,锂微粒在其上面可均匀分布。

      有何变化?科技部2019“可再生能源与氢能技术”重点专项项目申报指南正式发布!

      来源:北极星氢能网2019-06-20

      具体包括:高性能、 长寿命、低成本全氟质子交换膜制备技术;膜电极阴阳极催化层 结构与性能研究,并优化其全氟质子导电聚合物粘结相;膜电极 阴阳极气体扩散层结构与性能研究;边框材料与密封结构研究; 膜电极连续工业化制备技术与装备开发

      干货|探究电化学储能机理 该如何应用原位表征技术?

      来源:微算云平台2019-06-14

      赝电容器是基于发生在氧化物或导电聚合物电极表面的氧化还原反应,随着纳米氧化物电极和碳/氧化物杂化电极的发展,对赝电容储能机理的认识正逐渐改变,由于对氧化物表面和电荷转移机制等细节无法准确表征,人们对赝电容器的机理认识还远不够

      衣宝廉:最新车用燃料电池电堆比功率提升的技术途径探讨

      来源:中国工程科学2019-06-13

      除了金属类涂层以外,在金属双极板碳类膜方面也有一定探索,如石墨、导电聚合物(聚苯胺、聚吡咯)以及类金刚石等薄膜,丰田汽车公司ce2o3h2o的专利技术(us2014356764)披露了具有高导电性的 sp2

      来源:新材料产业2019-06-13

      也可通过纳米金属氧化物的吸附和导电聚合物包覆来抑制聚硫化物的溶解扩散,但穿梭效应尚未得到完全解决。...(3)硫和聚合物复合高分子导电聚合物具有良好的导电性和高比表面积,研究发现聚吡咯(ppy)、聚噻吩(pth)、聚苯胺(pani)等与硫复合后能使穿梭效应得到抑制,提高li-s电池正极的导电性和稳定性。

      来源:太平洋电脑网2019-05-17

      导电聚合物制成的第三层允许钾离子穿过阴极,但限制分子氧进入阳极。该设计意味着电池可以充电至少125次,使钾氧电池的使用寿命超过以前使用低成本电解质的寿命的12倍。

      来源:石墨资讯2019-05-17

      为了做到这一点,石墨烯被涂上了一层pedot:pss导电聚合物(聚(3,4-乙二氧基噻吩)聚苯磺酸酯)的铜绿——kaist的科学家们最近在可织led纤维的生产中使用了相同的成分——在层压过程中也起到了钙钛矿的粘附层的作用

      来源:北晚新视觉网2019-05-05

      1986年,李永舫进入中科院化学所,跟随钱人元先生进行导电聚合物电化学方面的博士后研究。1988年,他留在化学所工作。

      锦州阳光能源与美国加州大学钙钛矿团队技术取得新进展

      来源:锦州阳光能源2019-04-29

      而艾伦·黑格因在导电聚合物领域的开创性贡献,成为2000年的诺贝尔化学奖得主。一天早上,杨阳研究组里的两个博士生,边喝咖啡边讨论钙钛矿研究。王睿说:“我们人需要咖啡来提神,那么钙钛矿呢?

      来源:盖世汽车2019-04-10

      研究小组设计了侧链,连接到导电聚合物的“主干网”上,从而解决了该问题。通过在侧链上使用极性材料,研究人员研发出高亲水性的电极。

      来源:高工锂电技术与应用2019-02-28

      fraunhofer isc及其“fraunhofer research and development center electromobility bavaria”致力于锂导电聚合物以及具有特定电池特性的溶胶

      来源:盖世汽车2019-02-27

      弗劳恩霍夫硅酸盐研究所主要研究锂导电聚合物以及由溶胶-凝胶材料构成的保护层,此外,还负责电池原型和小规模电池的研发、生产和测试。

      来源:盖世汽车2019-02-12

      该材料由导电聚合物和石墨混合而成,两者所占比重大致为80%和20%。...弗劳恩霍夫能源技术研究所的研究员anna grevé博士表示:“我们用导电聚合物制造出了双极板。这样,我们就能生产极薄的双极板。相较于接线的传统电池电芯,新研发的双极板可节省80%的材料用量。

      斯坦福大学崔屹&鲍哲南:引入醌的氧化还原介质以促进锂硫电池中的Li2S氧化

      来源:材料牛2019-02-01

      为了解决上述问题,研究者开发了大量的工作来结合纳米结构的导体,如过渡金属(fe,cu和co),金属氧化物,金属硫化物,金属氮化物,金属碳化物,碳纳米材料,导电聚合物

      来源:材料牛2019-01-04

      图七、单离子聚合物电解质及其相应的电导率性能(a) 单离子导电聚合物电解质的化学结构;(b) 具有不同比例的p(stfsili)的聚合物电解质的导电性能;(c) 单锂离子导体lipsstfsi聚合物的合成路线

      储能器件中的纳米线——结构、合成及应用

      来源:材料人2018-10-22

      用于超级电容器的纳米线电极材料可大致分为三类:碳基材料、导电聚合物材料和金属氧化物材料。近年,研究人员还开发了一些新型的一维纳米材料,如金属硫化物和氮化物纳米线以及上述材料的复合样品。

      来源:电池网-北化所2018-08-09

      该研究揭示了固态超级电容器的力学和电学特性对固态电解质填充的依赖关系,提出了一种全新的固态电解质填充技术,使固态电解质对多孔电极(如碳纳米管多孔电极,及其导电聚合物的复合电极材料)的有效填充深度达到500m

      来源:中华人民共和国科学技术部2018-06-15

      这些粒子的结构使其可被用于催化过程及制造导电聚合物。相关研究成果已发表在《应用表面科学》(applied surface science)杂志上。

      锂离子电池热失控防范技术解析

      来源:储能科学与技术2018-05-04

      在ptc材料的选择方面,由于导电聚合物ptc材料具有可加工性高、分散性好,以及电化学活性等优点,更具发展前景。引用本文李惠, 吉维肖, 曹余良, 詹晖, 杨汉西, 艾新平.

      储能技术应用领域与发展趋势分析

      来源:《中外能源》2018-03-05

      ⑨超级电容是基于多孔炭电极/电解液界面的双电层电容,或者基于金属氧化物或导电聚合物表面快速、可逆的法拉第反应产生的准电容来实现能量的储存。各类储能技术的原理如图1所示,主要技术参数对比见表1。

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