北极星
      北极星为您找到“纳米管”相关结果860

      来源:湖南招商2018-07-20

      拟依托韶山高新区内现有企业所具有的石墨化炉核心优势和碳材料生产技术,以锂电池负极材料加工为起点,建立起涵盖上游原料、正负极材料、下游应用的储能材料产业链,着力引进锂电正、负极材料,纳米能源碳材料(石墨烯碳纳米管

      宁德时代2018中报预减?30家锂电企业谁最赚钱?

      来源:锂电大数据2018-07-17

      昊鑫新能源主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂,佳纳能源主要从事钴盐和三元前驱体等产品的研发、生产、销售,宏瑞新材料主要生产碳酸锂产品。

      纳滤膜的结构以及原理

      来源:水博网2018-07-05

      纳滤膜原理及现代工业应用纳滤膜的定义透过物大小在1-10nm,膜表面分离层可能拥有纳米级(10nm以下)的孔结构,故习惯上称之为"纳滤膜"又叫 "纳米膜"、"纳米管"。

      来源:中国材料进展2018-06-29

      wu等提出了si纳米管在循环过程中容量衰减的失效模型,并设计在si纳米管结构外包覆一层硅氧化物作为si纳米管的固定层(如图2)。...laik等通过两步cvd的方法制备了si纳米颗粒与碳纳米管复合材料,碳纳米管能连接si和金属集流体,这有利于电子和锂离子的传输,使其表现出优异的电化学性能。

      干货|锂离子电池锡-金属-碳复合负极材料

      来源:材料牛2018-06-21

      目前研究较多的与金属锡复合的碳纳米材料主要是石墨烯、碳纳米管和碳纳米纤维三种。...无定型碳、石墨(g)、石墨烯(gp)、碳纳米管(cnt)、碳纳米纤维(cnf)等碳材料可以作为惰性的导电基体与锡形成的二元复合物,锡与其它金属(m)可以形成的碳基三元、多元复合物。

      来源:涂布在线资讯2018-06-21

      采用线形导电剂,目前主要是vgcf(碳纤维)和cnts(碳纳米管)、金属纳米线等。

      来源:能见App2018-06-14

      这个是另外一种技术,采用碳纳米管薄膜的防覆冰技术,是在叶片的表面先粘一层高分子薄膜,然后在叶片表面喷涂碳纳米管,通过碳纳米管通电导热进行除冰。

      硅-碳复合锂离子电池负极材料的专利技术分析

      来源:方象知产研究院2018-06-14

      图中还可以明显地看出硅-碳纳米管、硅-碳纤维和硅-石墨烯复合材料的专利申请较硅-碳和硅-石墨晚一些,不过一直在持续发展。...富勒烯等)的物质形式不同而有多种复合方式,可以简单地分为碳-硅复合、石墨-硅复合、碳纤维-硅复合、碳纳米管-硅复合、石墨烯-硅复合、碳-氧化硅复合、以及掺杂改性的硅碳复合材料等。

      研究发现充电可使材料获得抗菌性能

      来源:北京纳米能源与系统研究所2018-06-14

      在这一研究中,他们采用了新的抗菌体系和新的电容性电极材料:从原来的动态流动体系改为静态处理体系,采用基于二氧化钛纳米管的电容性材料,用碳修饰来增加材料的电容。

      产业核心环节、国产化初见成效——燃料电池电堆行业分析

      来源:新兴产业观察者2018-06-07

      主要研究方向有pt合金催化剂、pt单层催化剂、pt纳米管和pt核壳等:研究非pt催化剂替代,包括钯基催化剂和非贵金属催化剂。催化剂海外企业领先,国内正起步。

      韩国再研发高性能Si材料 或将引领未来Si材料发展潮流

      来源:新能源Leader2018-06-06

      通常而言常见si/c复合方式可以分为三大类:1)si/热解碳复合;2)si/石墨烯复合;3)si/碳纳米管复合。由于热解碳的密度较高,内部缺少微孔,因此会阻碍li+的扩散,造成循环性能不佳。...下图为byung hoon park合成的si/cnt材料的sem图片,从图中能够看到si纳米颗粒均匀的分布在cnt组成的网络之中,碳纳米管之间仍然保持着均匀分布的微孔,能够为li+的扩散提供充足的通道

      动力电池行业“变革钟声”无形敲响 国内隔膜企业如何布局新市场

      来源:电动汽车资源网2018-06-06

      佛塑科技佛塑科技2018年第一季度盈利情况笔者从报告中得知,佛塑科技拥有一个动力锂离子电池研发中心项目,与中国科学院上海硅酸盐研究所,目前已研制出新型高导电石墨烯-碳纳米管复合导电剂浆料,浆料分散性好,

      来源:能源学人2018-05-31

      其中构建不同3d导电网络(如石墨微管支架,碳纳米管/纳米纤维泡沫,热解碳骨架,3d石墨烯/ ni和3d cu)来抑制li枝晶生长被认为是一种简单而有效的方法。

      来源:《中国环保产业》2018-05-29

      纳米管极大地提高了fe2o3比表面积和孔容,使fe2o3纳米粒子均匀且有效的分布在碳纳米管的管壁上,碳纳米管促进了fe2o3上电子的转移,从而提高了其氧化还原性能,这些原因致使催化剂具有良好的催化活性

      珈伟股份子公司国创珈伟携石墨烯最新产品亮相CIBF2018

      来源:珈伟股份2018-05-28

      目前市场中的导电剂有碳黑、碳纳米管以及石墨烯。相比之下,石墨烯作为一个后起的新材料,拥有比导电炭黑和碳纳米管更卓越的性能。...在同样导电剂添加量的前提下,石墨烯的电阻率是碳纳米管的十分之一,是导电碳黑的四十分之一,导电性能远好于导电炭黑与碳纳米管

      钠离子电池正极材料展望

      来源:新材料产业2018-05-21

      shen等通过溶胶-凝胶法实现氮掺杂碳包覆和复合碳纳米管等方式来提高na3v2(po4)3的导电性,改性后的复合材料其导电性有了较为显著的提高。

      3D碳<mark>纳米管</mark>/石墨烯-S-Al3Ni2正极用于高载硫和长寿命锂硫电池

      来源:能源学人2018-05-16

      研究人员设计了由碳纳米管(cnt)、石墨烯(gra)、硫(s)以及al3ni2(即cnts/gra-s-al3ni2)结合组成的3d网络结构的li-s电池正极材料。

      来源:汽车之家2018-05-15

      『配图为碳纳米管示意图』据了解,碳纳米管采用碳纳米技术和石墨烯纳米技术制造,除了可以大幅度减重的同时,可以做到比锂离子电池更快的储存和释放电能。...装配碳纳米管的动力电池能以更高的效率从动能回收中获取电量,并将其快速提供给电机。值得一提的是,尽管碳纳米管可以提供非常快的能量传输,但没有大容量存储能量的性质。

      来源:能源学人2018-05-14

      为了进一步扩宽工作电压,将mxene与碳纳米管基tce以三明治的形式,便可构筑非对称型透明超级电容。 图7. (a) mxene-基透明固态超级电容的组装示意图。

      螺旋多肽自组装及储能研究获进展

      来源:中国科学院2018-05-14

      结果表明,当bdcp为螺旋结构,且侧环取代基具有芳香性时,多肽分子可以组装成纳米管/纳米带结构。接下来他们对多肽自组装的机理进行了研究。...以ff(f: 苯丙氨酸)二肽及其衍生物为代表,通过一系列物理(电场辅助法,磁场辅助法,温度辅助法,超声辅助法)和化学(ph,溶剂法,催化法)手段,精准操控多肽分子自组装的路径,得到了多肽纳米管纳米纤维、

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