来源:《新材料产业》2017-09-28
常见的是,氧化石墨烯纳米片代替石墨烯被使用,因为它有强亲水性,因此容易与正极材料的纳米颗粒混合。 (1)正极材料的比表面积和形貌结构根据文献,石墨烯可以增加电极的表面积。
来源:新能源Leander2017-09-18
(通讯作者:lindaf.nazar)2、具有高比容量及循环稳定性的石墨烯包覆硫微粒的锂硫电池图2石墨烯-硫复合材料的合成步骤及预计得到的复合材料的示意图作者在文章中介绍了一种利用炭黑修饰的石墨烯纳米片包裹聚合物包覆的亚微米硫的结构
来源:石墨邦2017-09-08
在氧化石墨烯表面引入具有氧化还原功能的官能团(如苯醌);通过结构设计和组装调控获得新型皱褶石墨烯、石墨烯球、石墨烯卷、石墨烯纳米带、石墨烯纤维、石墨烯薄膜、石墨烯三维网络等;预嵌入纳米空间填料,如电解液;利用软、硬模板法制备多孔石墨烯纳米片
来源:新材料在线2017-08-14
表1石墨烯主要制备方法的比较2 全球石墨烯产业发展现状2.1全球市场概况及预测全球石墨烯市场可以分为两大类:即氧化石墨烯(go)、石墨烯纳米片(gnp)和其他。...其中,氧化石墨烯在全球市场中份额最高,紧接着是石墨烯纳米片。图3 全球石墨烯市场规模按类型分(其中内环为2015年,外环为2020年)氧化石墨烯是石墨烯的一种氧化形式,以粉末形式存在。
来源:材料人2017-05-03
通过使用这种方法,垂直取向的石墨烯纳米片可以直接在金属集电器上生长,并且所构造的电容器显示出120hz电流的有效滤波。
来源:新能源前线2017-04-10
chen等通过模板法在镍箔上生长形成了nico2o4/石墨烯纳米片阵列。在100mag-1条件下,首次放电比容量为1216mahg-1,80次循环后,可逆比容量仍大于800mahg-1(如图5所示)。
来源:新能源前线2017-04-05
另一种解决这一问题的方法是在si分子、石墨烯片层间生长纳米碳,这种方式使得石墨烯纳米片和si基间搭建了稳定的导电桥梁,这种稳定的导电网络结构既减少了li+嵌入、脱出过程中产生的体积效应,避免电极材料的破碎
来源:化学进展2017-03-27
通过真空抽滤,使大尺寸的石墨烯纳米片相互搭接形成集流体,同时使活性电极浆料部分渗入石 墨烯中,与作为集流体的石墨烯形成紧密接触,有效降低了电极的界面电阻。
来源:烯碳资讯2017-03-03
石墨烯的疏水性会使石墨烯纳米片极易通过强烈的范德华力产生团聚,使用有效的溶剂可以阻止石墨烯的团聚,从而使之成为稳定的石墨烯分散液。理想的溶剂主要有n-甲基吡咯烷酮(nmp)和二甲基甲酰胺(dmf)。
来源:中科院2016-12-07
该碳复合材料兼具石墨烯纳米片和多孔碳纳米球的优点,具有3182 m2 g-1的超高比表面积和1.93 cm3 g-1的大孔隙率。基于这种碳纳米材料,电工所制备出了高性能锂硫电池正极。
来源:新材料在线2016-08-29
2全球石墨烯产业发展现状2.1全球市场概况及预测全球石墨烯市场可以分为两大类:即氧化石墨烯(go)、石墨烯纳米片(gnp)和其他。...其中,氧化石墨烯在全球市场中份额最高,紧接着是石墨烯纳米片。相关阅读:超级石墨烯电池真的来了?充电五分钟狂奔两千里?氧化石墨烯是石墨烯的一种氧化形式,以粉末形式存在。
来源:能源情报2015-12-23
为了探讨石墨烯在锂-空气电池中的作用机理,yoo等分别将石墨烯纳米片和热处理后的石墨烯纳米片用于锂-空气电池中的电极,发现热处理后的石墨烯展现出更稳定的循环性能。
来源:科学网2015-12-15
该研究团队经过五年多的探索,通过高能球磨酞菁铁分子与石墨烯纳米片,通过控制球磨条件,巧妙地利用n原子与石墨烯的c原子形成强的共价键,使得n原子作为一个锚来稳定配位不饱和的铁中心。
来源:中国证券网2015-12-09
中航工业航材院石墨烯及应用研究中心主要从事石墨烯改性结构材料和功能材料的研究和应用及其新产品研发和推广,在石墨烯纳米片和薄膜制备,石墨烯改性传统结构材料和功能材料方面取得了系列研究进展,并在航空领域获得了一定应用
来源:中国能源报2015-12-09
据悉,中航工业掌握了高性能、低成本石墨烯纳米片和石墨烯薄膜的制备技术,可以将石墨烯控制在三层以下。预计未来两年,中航工业将有近10个石墨烯项目进行产业化。目前,石墨烯产业已经被国家纳入战略布局。
来源:中国能源报2015-12-08
来源:中国储能网2015-12-01
图1: 基于正极转换反应的双盐镁基电池图2: 阴离子嵌入氟化石墨烯纳米片以激活无过渡金属的镁基电池【延伸阅读】科技前沿:析氢与超容电极材料结构设计和机理研究获进展【延伸阅读】科技前沿:新型流电池研制成功
来源:新材料产业2015-05-15
一些科学家结合钯纳米颗粒与石墨烯材料,制成二维石墨烯纳米片,与活性炭材料混合后生成一种全新的储氢材料。
来源:新材料产业2015-05-14
来源:慧聪电子网2015-03-31
由于石墨烯纳米片(gnp)相对较短,并相互堆叠,使得涂层可渗透电解质,有助于捕获电活性颗粒。gnp层可容纳电化学循环过程中电活性颗粒的膨胀和收缩,而无电接触损耗或复合材料的机械降解。