来源:环球电镀网2019-02-12
纳米材料的表面效应使其具有高的表面活性、高表面能和高的比表面积,所以纳米材料在制备高性能吸附剂方面表现出巨大的潜力。...近年来又研制开发了一些新型吸附材料,如文中提到的生物吸附剂以及纳米材料吸附剂。纳米技术是指在1~100nm尺度上研究和应用原子、分子现象,由此发展起来的多学科交叉、基础研究与应用紧密联系的科学技术。
来源:中国能源报2019-02-11
比如此次发布的处理放射性废水的纳米材料,其效率是市面上现有产品效率的20倍,处理后核素活度低于国家标准100倍。...1月21日,国家电投集中发布了7项由旗下中央研究院自主研发的科技创新成果,包括自清洁增透纳米薄膜、超高效处理废水的纳米材料、超高温fe-cr-al电热丝、水储罐布水器、基于旁路抽汽的火电机组灵活性改造技术
来源:清新电源2019-02-11
对于csc的实际应用,非常期望开发具有高体积电容和能量密度的纳米材料电极,然而这仍然是一个重大挑战。
来源:北极星环保网2019-02-03
无铬化)耐火材料生产92.多孔陶瓷生产93.无机非金属新材料及制品生产:复合材料、特种陶瓷、特种密封材料(含高速油封材料)、特种摩擦材料(含高速摩擦制动制品)、特种胶凝材料、特种乳胶材料、水声橡胶制品、纳米材料...液晶聚合物等产品生产46.精细化工:催化剂新产品、新技术,染(颜)料商品化加工技术,电子化学品和造纸化学品,皮革化学品(n-n二甲基甲酰胺除外),油田助剂,表面活性剂,水处理剂,胶粘剂及密封胶,无机纤维、无机纳米材料生产
来源:世界未解之谜2019-02-02
研究者之一查尔姆斯大学的纳米材料学家kasper moth-poulsen说:“能量在这种异构体中可以储存长达18年。”
来源:国家发改委2019-02-02
来源:北极星储能网2019-02-01
来源:北极星电力网2019-02-01
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:电气技术2019-02-01
在电介质与电气绝缘领域,“纳米电介质”的概念是由t. j. lewis于1994年率先提出的,其阐述了纳米材料在工程电介质绝缘领域中的应用前景,并阐述了“纳米尺度电介质”的理论基础和发展前景,为纳米电介质的后续研究提供了重要的理论支持
在前沿材料领域,做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、3d打印材料等前沿新材料研发工作。(三)新一代信息技术。
来源:合肥物质科学研究院2019-01-31
近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所环境与能源纳米材料中心在选择性加氢催化转化方面取得新进展,构筑了具有超高催化活性、选择性以及稳定性的包含co-nx活性位点的非贵金属催化剂。
来源:深圳清泉2019-01-30
mdf多功能深床滤池对ss及残留纳米材料进一步去除,确保水质达标排放。...采用两处回流,将cfc沉淀下的絮体进入到分流器分离,将分离的部分纳米材料回流至混合器的出水端,将分离的另一部分纳米复合材料污泥混合液回流至一级ar反应池进水端,并采用排泥泵对部分污泥进行连续排泥。
来源:中国粉体网2019-01-25
珈伟股份表示公司将大力开发快充、高安全和长寿命复合纳米材料的类固态电池,进一步加强产能建设,全面拓展乘用车、物流车和商用车客户,尽快将锂电池业务做大做强。
来源:北极星电力网2019-01-25
发布会上,国家电投集团集中发布了7项由国家电投集团中央研究院自主研发的科技创新成果:自清洁增透纳米薄膜、超高效处理废水的纳米材料、超高温fe-cr-al电热丝、水储罐布水器、基于旁路抽汽的火电机组灵活性改造技术
来源:中国化工报2019-01-25
bds首席执行官john hacskaylo介绍说,这项专有纳米材料可直接应用于现有电池生产工艺,无需额外投资,从而使制造商能快速改良下一代电池。
来源:中国化工报2019-01-24
来源:北极星电力网2019-01-21
2、 超高效处理废水的纳米材料3 超高温fe-cr-al电热丝4 水储罐布水器5 基于旁路抽汽的火电机组灵活性改造技术6 一体化烟气余热回收消白系统、7 地热能高效利用技术...发布会上,国家电投集团集中发布了7项由国家电投集团中央研究院自主研发的科技创新成果:自清洁增透纳米薄膜、超高效处理废水的纳米材料、超高温fe-cr-al电热丝、水储罐布水器、基于旁路抽汽的火电机组灵活性改造技术
来源:全球电动车网2019-01-14
石墨烯作为已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料,具有电阻率极低,电子迁移速度极快的特点。从20世纪初,x射线晶体学的创立以来,科学家就已经开始接触到石墨烯了。
来源:海绵城市2019-01-14
整条透水海绵路面,利用经特殊工艺处理的纳米材料对胶凝材料进行改性,改善了无机聚合物材料的物相组成和微观结构,使之具有高吸水率、高透水率、高强度、抗渗、抗冻、抗冲、耐磨、耐化学腐蚀等显著优点,能对雨水进行初步净化