北极星
      北极星为您找到“纳米晶”相关结果132
      跟随这些文献、一起去了解几种储能电池的进展吧

      来源:材料人2020-02-24

      pang等人创造性地利用水热法和低温煅烧过程,合成了六氰酸钴钾k2cofe(cn)6纳米

      来源:JIEI创新实验室2020-01-06

      后来,人们采用硫酸水解的方法制备出纤维素纳米,并经过温和的超声处理得到直径为3-5纳米,但长径比仅为20左右的纳米纤维。这种纳米纤维,由于表面具有负电官能团,易于分散于水中。...纳米纤维素的诞生纳米纤维素根据其长度与直径可以粗略分为:纤维素纳米网(cellulose nanowebs)、纤维素纳米(cellulose nanocrystals或者cellulose nanowhiskers

      来源:光伏测试网2019-12-05

      实现从碳基材料到硅的一种特殊的能量转移,科学家称为“自旋三重态激子转移”,科学家们介绍了如何通过连接硅纳米和蒽的微小化学线打破僵局,这是他们第一次实现预测的能量转移。...研究人员测量了一种特殊设计的附着在硅纳米晶体上的分子的效果,利用超快激光发现,这两种材料之间的新型分子线不仅快速、有弹性、高效,而且能有效地将约90%的能量从纳米转移到分子上。

      不发光也能发Nature  能上天能入地的钙钛矿

      来源:纳米人2019-10-29

      .: 钙钛矿纳米快速检测食用油的过氧化物数食用油的过氧化物数量与其质量有关。过氧化物数的经典测定方法具有局限性,由于其复杂性和分析过程中的再现性差以及不能进行现场快速检测。

      西安交大钙钛矿太阳能电池研究取得新进展

      来源:西安交通大学2019-09-29

      研究人员发现,通过控制钙钛矿纳米的形貌与尺寸,可调节其能级结构和光电性能。

      钙钛矿薄膜中激光植入<mark>纳米</mark><mark>晶</mark> 实现高性能钙钛矿电池制备

      来源:材料人2019-08-22

      然而实际上,受限于溶剂种类、旋涂工艺、纳米合成方法等,在薄膜基体中植入纳米仍然是个挑战。...小结研究人员采用液相脉冲激光辐照手段,基于反胶体溶液策略,在金属卤化物薄膜中植入不同的无配体纳米材料,以cl-cds反胶体溶液为例,发现该纳米的植入有助于实现钙钛矿薄膜缺陷钝化及载流子迁移率显著提升

      无机钙钛矿电池性能调控方面取得新进展!

      来源:中国科学院2019-05-20

      其中,钙钛矿层具有低的结晶能,可以通过低温液相法或气相沉积法得到缺陷密度低的高质量纳米薄膜。此外,可以通过改变材料的组分来调节带隙宽度,从而满足不同的使用场景。

      来源:前沿材料2019-04-29

      其中,钙钛矿层具有低的结晶能,可以通过低温液相法或气相沉积法得到缺陷密度低的高质量纳米薄膜。此外,可以通过改变材料的组分来调节带隙宽度,从而满足不同的使用场景。

      外商投资法正式发布!锂电池制造、电网建设运营、大规模储能技术等均在鼓励目录

      来源:北极星储能网整理2019-03-21

      高新技术有色金属材料生产及其产品生产:化合物半导体材料(砷化镓、磷化镓、磷化铟、氮化镓),高温超导材料,记忆合金材料(钛镍、铜基及铁基记忆合金材料),超细(纳米)碳化钙及超细(纳米硬质合金,超硬复合材料

      来源:核信息院2019-03-07

      该材料是一种薄膜形式的四元纳米钨-钽-钒-铬合金,研究人员正在对材料在不同应力状态下的力学性能和材料暴露在等离子体中的响应进行研究。...该论文的主要作者,洛斯阿拉莫斯国家实验室“钨基材料中的辐照效应和等离子体材料相互作用”项目首席研究员阿特瓦尼表示,与纯纳米钨材料和其他传统合金相比,这种材料具有出色的抗辐照性能。

      来源:北极星环保网2019-02-03

      有色金属冶炼和压延加工业106.高新技术有色金属材料生产及其产品生产:化合物半导体材料(砷化镓、磷化镓、磷化铟、氮化镓),高温超导材料,记忆合金材料(钛镍、铜基及铁基记忆合金材料),超细(纳米)碳化钙及超细(纳米...)硬质合金,超硬复合材料,贵金属复合材料,轻金属复合材料,轻金属复合材料及异种材结合,散热器用铝箔,中高压阴极电容铝箔,锂电池电极用铝箔,电解铜箔,大断面、复杂截面铝合金型材,特种大型铝合金型材,铝合金精密模锻件

      来源:国家发改委2019-02-02

      有色金属冶炼和压延加工业106.高新技术有色金属材料生产及其产品生产:化合物半导体材料(砷化镓、磷化镓、磷化铟、氮化镓),高温超导材料,记忆合金材料(钛镍、铜基及铁基记忆合金材料),超细(纳米)碳化钙及超细(纳米...)硬质合金,超硬复合材料,贵金属复合材料,轻金属复合材料,轻金属复合材料及异种材结合,散热器用铝箔,中高压阴极电容铝箔,锂电池电极用铝箔,电解铜箔,大断面、复杂截面铝合金型材,特种大型铝合金型材,铝合金精密模锻件

      来源:北极星储能网2019-02-01

      加氢站建设、经营106.高新技术有色金属材料生产及其产品生产:化合物半导体材料(砷化镓、磷化镓、磷化铟、氮化镓),高温超导材料,记忆合金材料(钛镍、铜基及铁基记忆合金材料),超细(纳米)碳化钙及超细(纳米...)硬质合金,超硬复合材料,贵金属复合材料,轻金属复合材料,轻金属复合材料及异种材结合,散热器用铝箔,中高压阴极电容铝箔,锂电池电极用铝箔,电解铜箔,大断面、复杂截面铝合金型材,特种大型铝合金型材,铝合金精密模锻件

      来源:北极星电力网2019-02-01

      有色金属冶炼和压延加工业106.高新技术有色金属材料生产及其产品生产:化合物半导体材料(砷化镓、磷化镓、磷化铟、氮化镓),高温超导材料,记忆合金材料(钛镍、铜基及铁基记忆合金材料),超细(纳米)碳化钙及超细(纳米...)硬质合金,超硬复合材料,贵金属复合材料,轻金属复合材料,轻金属复合材料及异种材结合,散热器用铝箔,中高压阴极电容铝箔,锂电池电极用铝箔,电解铜箔,大断面、复杂截面铝合金型材,特种大型铝合金型材,铝合金精密模锻件

      来源:新华社2018-12-27

      基于此概念,研究团队合成了一种表现出典型量子裁剪特征的稀土金属镱掺杂的纳米材料,并采用此类纳米制备出量子裁剪荧光型太阳能聚光板原型器件,实现了约120%的器件内部光学效率。

      规模化制备纳米磷酸铁锂技术难题破解 可满足大规模储能实际应用

      来源:金属研究所2018-11-26

      图2 lifepo4纳米水热合成路线及锂回收示意图。以lioh、feso4和h3po4为原料制备纳米lifepo4。用ba(oh)2做沉淀剂与滤液反应,随后进行固液分离,回收lioh。

      来源:北极星输配电网2018-11-01

      提升稀土永磁材料、非晶和纳米软磁材料、磁敏材料的产业化技术水平,推进应用器件产业化。开发高柔性电缆材料、耐高温绝缘材料。调整超硬材料品种结构,发展低成本、高精密人造金刚石和立方氮化硼材料。

      来源:北极星电力网2018-10-31

      提升稀土永磁材料、非晶和纳米软磁材料、磁敏材料的产业化技术水平,推进应用器件产业化。开发高柔性电缆材料、耐高温绝缘材料。调整超硬材料品种结构,发展低成本、高精密人造金刚石和立方氮化硼材料。

      来源:光伏商讯2018-09-18

      光伏电池按材料包括:晶硅电池(含多晶硅和单晶硅两类),硅基薄膜电池,多元化合物薄膜电池,染料敏化纳米电池,有机聚合物电池行等。目前晶硅电池在市场上占主流地位。

      来源:电子发烧友2018-08-24

      纳米tio2太阳能电池的优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上,制作成本仅为硅太阳电池的1/5-1/10.寿命能达到2o年以上。...纳米tio2工作原理:染料分子吸收太阳光能跃迁到激发态,激发态不稳定,电子快速注入到紧邻的tio2导带,染料中失去的电子则很快从电解质中得到补偿,进入tio2导带中的电于最终进入导电膜,然后通过外回路产生光电流

      相关搜索