来源:中国能源报2015-06-03
在外加电压之后,再次充电开始,带正电的锂离子从阴极迁移到石墨材料制成的阳极,重新变为金属锂。
来源:中国证券网2015-05-28
中钢吉炭(000928):石墨公司多年来从事炭/石墨材料的研究与生产,拥有国家级炭素技术中心,储备了大量的专业技术人才,具有扎实的理论基础和丰富的研究与生产石墨材料的实践经验。...中钢集团公司已与中国核能建设总公司签订战略协议,建高气冷堆,由中钢集团吉林炭素股份有限公司提供核石墨材料。目前,吉炭已立项研制高气冷核反应堆堆芯支柱石墨材料,正着手项目的可行性研究报告。
来源:江苏经济报2015-05-27
记者获悉,国家薄层石墨材料标准工作组今年刚刚落户常州,未来的国标将由常州来制定。由江南石墨烯研究院主导起草的第一部石墨烯方法国家标准:《石墨烯层数测定扫描探针显微镜法》(草案)已获国标委立项。
来源:能源杂志微信2015-05-26
据中国核建董事长、党组书记王寿君,目前,除核级石墨材料国产化正在研发之外,高温堆95%以上的设备可以实现国产化。这也就意味着,高温气冷堆商业化应用的配套工作基本完成。
来源:材料人网2015-05-21
这意味着硅负极理论上可以储存石墨材料的10倍能量。目前,硅材料在降低荷载电势和循环寿命的代价下,比容量上已经提高了20%-30%。...图2 锂离子电池的放电曲线在正常使用的放电范围内,电池应该有一个平坦的电压曲线,这一方面石墨材料比早期的焦炭做得更好。负极材料也在发展,科研人员不断尝试一些新的材料,其中包括硅基的合金。
来源:iDoNews2015-05-18
通常锂电池电池是正级,负级,电解液构成的,电解液种类比较少,一类是传统的电解液,还有一类是有机聚合物当电解液,负极一般都是石墨材料,锂电池的差别主要在正级材料上。
来源:中国能源报2015-05-15
除核级石墨材料正在实施国产化研发以外,高温堆95%以上的设备可以实现国产化。记者日前从中国核建获悉,截至目前,其已先后在江西、湖南、广东、福建、山东、湖北、浙江等多个省市开展了高温堆项目前期工作。
来源:高工锂电池网2015-05-14
比如锂电产业化已经二十多年了,基本生产工艺跟20年前仍然差别不大,lco和石墨材料仍然占据超过50%和99%的正极和负极的市场份额。
来源:中国能源报2015-05-13
来源:Feijiu网2015-04-30
但是这种碳精材料直径3到5纳米的孔隙极少,非常重要的纳米孔隙(直径小于2纳米)也几乎没有,减少了相对表面积,像是对石墨材料进行简单的有序排列。...这篇论文的研究显示从废旧轮胎收集原材料制造的碳素阳极在经历过100次充放电循环后,依然拥有接近390毫安时/克的可逆电容量,该数据要优于目前市场上销售的最优质石墨材料。
来源:鑫椤资讯2015-04-29
对市场前景的看法山西贝特瑞目前正处于转型时期,公司正由石墨化天然石墨材料为主向石墨化人造石墨材料为主转型,公司对人造石墨材料的重视一方面是因为国家政策对人造石墨材料的支持,另一方面是因为天然石墨材料不需要石墨化工序已成为一种趋势
来源:观察者网2015-04-21
目前,除核级石墨材料国产化正在研发之外,高温堆95%以上的设备可以实现国产化。凭借完全自主知识产权、设备国产化率高、固有安全优势,高温堆成为落实我国核电走出去战略的优选堆型之一。王寿君说。
来源:新华社2015-04-20
研究人员把采用铝材料的正极、采用石墨材料的负极以及等离子电解液置于一个有聚合物涂层的铝箔软包内,从而制成新的铝电池。
来源:OFweek 锂电网2015-04-17
关于负极材料,目前应用最广泛的当属石墨材料。
来源:OFweek锂电网2015-04-14
关于负极材料,目前应用最广泛的当属石墨材料,。
来源:腾讯科技2015-04-13
allcell电池外包裹着的柔性石墨材料,能够迅速吸热并均匀传播热量,从而延长电池的续航时间。
来源:华夏经纬网2015-04-10
目前,能用石墨材料生产大功率led的公司在江西尚属首家,公司研发经营团队集赣台科技人员为一体,赣台携手将合力打造石墨烯新技术新品牌,促进江西石墨烯产业集群和延伸,推动石墨烯产业园区的建设。
来源:雷锋网2015-04-10
一些类型的石墨材料可以产生非常好的特性。斯坦福研究小组将实验性的电池安装了铝阳极和石墨阴极,电解质其实就是室温下的液态盐,因此它非常安全。我们的可充电铝电池可以产生2伏电压。
来源:华夏经纬网2015-03-26
另外最近国家薄层石墨材料标准据称也将由常州制定。在液晶屏新材料方面,南京一公司生产的一种新材料甚至处于国际领先地位,国际上一共只有五家企业能够生产。(郭立新 徐晓风)
来源:新材料在线2015-03-11
团队采用了其最新研发的3d纳米石墨(3d-ng)块体电极材料作为石墨材料研究模型。我们最新开发的x射线吸收光谱技术使我们可以探测到在石墨超级电容器操作过程中电场引起的复杂的电子结构的变化。