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      高氮掺杂碳<mark>纳米</mark>纤维构建高性能钾离子电池!

      来源:伊尔梅瑙工业大学&上海大学2018-05-15

      他们以聚吡咯纳米纤维为前驱体,在不同温度下,直接碳化制备出高氮掺杂的碳纳米纤维(ncnf-650、ncnf-950 、ncnf-1100)。...要点解读:(1)随着碳化温度的增加,ncnfs的有序度逐渐升高(图1 d-f)(2)n元素均匀分布在整个纳米纤维上(图1 h)图2 (a)ncnf的xrd谱图,(b)raman谱图,(c) xps全谱,

      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。

      来源:能源学人2018-05-14

      (a) ag 纳米线/石墨烯复合tce的制备示意图。(b-c) ag/石墨烯tce的sem图片及光电性能。(d-e) cu纳米线/石墨烯复合tce的sem图片及光电性能。...作者提及了两种思路,其一为化学掺杂的思路,同时改变所制备的石墨烯薄膜的载流子浓度和载流子迁移率;其二为复合材料的思路,利用石墨烯纳米片与金属纳米线复合,提高光电性能的同时,还可提升薄膜的平整性,降低粗糙度

      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

      纳米线、纳米凝胶、纳米量子点等一系列具有特殊结构的纳微多肽材料,这些材料或具备良好的半导体性质,或展现出优越的柔韧性以及特殊的光学性质。...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。

      三维石墨烯铂催化剂用于燃料电池研究获进展

      来源:锂电与燃料电池观察2018-05-14

      研究人员将氧化石墨烯(go)与碳纳米管(cnts)自组装后形成一种三维结构,然后负载铂,并通过氢等离子放电可以得到具有较大比表面积的铂基三维石墨烯-碳纳米管催化剂(pt/gnts),具有优异的甲醇氧化催化性能

      来源:中科院地化所2018-05-14

      本结果首次揭示了植物叶片可以将单质汞转化为惰性的纳米状硫化汞,这对深入了解叶片中汞的再挥发、毒性以及其进入土壤后的转化提供了基础理论知识,丰富了汞的生物地球循环理论。...研究结果发现,在植物叶片中大部分汞以hg的化学形态存在,部分汞以纳米颗粒态汞(hgxsy)的形态存在(图1)。通过二阶mller-plesset振动理论,利用计算机模拟了hgxsy的几何结构(图2)。

      来源:南水北调与水利科技2018-05-14

      固化剂为离子固化剂, 主要成分为纳米级的铝离子溶液。高浓度的固化剂溶液比较稳定, 不会受到周围环境的影响而变质。水泥为普通的硅酸盐水泥。

      2017年我国负极材料市场运行现状及发展驱动因素

      来源:智研咨询2018-05-14

      而负极材料,则是指电池中构成负极的原料,目前常见的负极材料有碳负极材料、锡基负极材料、含锂过渡金属氮化物负极材料、合金类负极材料和纳米级负极材料。

      打破关键材料国外垄断 产业链日趋完善 南京锂电池产业“动力强劲”

      来源:南京日报2018-05-14

      比如,由南京航空航天大学教授创立的江苏力源电池材料科技有限公司,将纳米技术运用于负极材料,研发生产的纳米硅与石墨融合材料具备极高的比容量,能大幅提升动力电池续航能力、有效破解锂电池发展关键技术瓶颈,堪称智力资源转化为专业优势的成功典范

      来源:宇墨Umore2018-05-11

      成立于1999年,有近30年的经验,拥有纳米技术改造的无孔通水膜材料,其膜蒸馏技术nanoclear可处理含盐10-16%和cod大于120,000mg/l的高盐高有机废水,无需前处理,水回收率90%,

      日本称2030年前将推出续航800公里电池 A股锂电池板块躁动

      来源:深圳商报2018-05-11

      这种锂离子电池采用了纳米技术,储能很强大,寿命最长可以做到100年,能实现2万次的充放电循环,在快速充电、安全性、寿命时间等方面都有着独特的优势。

      核电行业研究报告——核电行业迎政策利好 发展空间广阔

      来源:延长低碳2018-05-11

      近年来,随着我国核电企业在海外的收购,目前已在澳大利亚、纳米比亚、哈萨克斯坦、加拿大等地拥有一定规模的铀矿的采矿权。2、核电独特优势:清洁环保、运行稳定、安全高效非化石能源在我国一次能源中的占比较小。

      超导储能技术及其发展前景

      来源:新材料产业2018-05-11

      有研究指出,若采用碳纳米管作为飞轮材料,其储能密度可达到2 700wh/kg。4.超导磁悬浮飞轮储能的发展现状sfes的国内外发展现状如表2。

      多项石墨烯研发及产业化项目入围福建省战略性新兴产业专项

      来源:北极星储能网2018-05-10

      高比能高比功率锂电池正极材料氟化石墨烯的公斤级制备及工艺研发等石墨烯研发类7项、新能源汽车用石墨烯改性复合材料抗静电电池箱体的开发与产业化等石墨烯产业化类5项入选,2017年石墨烯专项项目中期评估有漳州巨铭石墨材料有限公司的年产4000吨石墨烯/纳米硅复合电池材料开发及产业化生产项目和厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司的年产

      来源:发电机技术2018-05-10

      桑迪亚还获得了flc的先进纳米材料窗膜的技术转让优秀奖,每年为消费者节省数十亿美元的能源费用。更多及时、详细资讯请扫码关注北极星风力发电网

      深度|电力电子变压器技术研究综述

      来源:中国电机工程学报2018-05-09

      综合考虑功率密度和损耗时,纳米晶材料通常可能是最佳的选择。因为纳米晶材料的饱和磁通密度一般远高于铁氧体,而其损耗在多种材料中一般最小。...但是,纳米晶材料通常价格较高,且其原材料一般是成卷的带材,具体设计变压器时还需要更多的加工和处理。

      苏州热工研究院黄立军:大数据与人工智能技术助力核电设备可靠性提升

      来源:电力头条APP2018-05-08

      也有在英国也有投资建设的项目、在纳米比亚的湖山铀矿等。这里是中广核的大亚湾基地,这里有着我国首座大型商用核电机组。

      锂离子电池中阴离子氧化还原反应的本源性解读与实用性挑战

      来源:研之成理2018-05-08

      沿着这条路先,就不得不提纳米复合型电极材料,比如掺钴型氧化锂。它们主要通过固态阴离子氧化还原发生作用,也即li2o(s)li2o2(s)lio2(s)。

      深度解析|石墨烯锂电池导电剂的缘起、现状及展望

      来源:科学通报、石墨邦2018-05-07

      纳米管也是一种具有独特结构的纳米碳质材料, 自身同样具有良好的电子传导性, 已大量被用作锂离子电池导电剂....为了解决碳纳米管的分散问题, sotowa等人将碳纳米管与导电碳黑按照2:1做成了一种杂化材料,并用作lfp的导电剂.实验结果表明导电效果有一定的改善, lfp在0.2 c的放电容量从单纯使用碳纳米管时的

      解析氢能与储氢技术的发展前景

      来源:能源杂志2018-05-07

      科学界正在积极探索相对廉价安全的纳米、合金、络合氢化物、金属有机骨架化合物和有机液体等材料作为储氢载体循环使用。特别是, 有机液体氢载体可利用现有石油储运方法与设施在常温常压下储运氢气。