来源:烯碳资讯2015-12-31
在复合材料领域,碳纳米管在导电塑料应用具有进展,而石墨烯将在热和防渗透复合材料领域找到自己的位置。另一方面,石墨烯产业由于许多生产企业的加入,竞争愈趋激烈,试图创造差异化变得更加困难。
来源:价值中国2015-12-24
形成油包水的反相体系,再加入交联剂,如甲醛戊二醛等,在一定温度条件下进行交联反应,形成磁性生物吸附剂〔11〕h. y. zhu 等〔12〕首先将壳聚糖溶解在醋酸溶液中, 随后加入磁性-fe2o3纳米颗粒和多壁碳纳米管并搅拌
来源:硅基锂电池2015-12-24
现致力于固体高分子膜燃料电池、锌-空电池, 锌-锂液流电池和锂离子电池的先进纳米电极材料的研究开发,其研究领域包括非贵金属催化剂、碳纳米管、石墨烯、金属纳米管、纳米线以及复合膜等。
来源:能源情报2015-12-23
,因此被认为是构建石墨、富勒烯、碳纳米管和石墨等碳材料的基本结构单元(图1)。...目前,石墨烯制备的主要方法有机械剥离法、晶体外延生长法、化学气相沉积法、氧化还原法、碳纳米管剖开法、电化学剥离法。
来源:千华网2015-12-21
2010年10月,英国曼彻斯特大学安德烈盖姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫因在石墨烯方面卓越研究而分享了诺贝尔物理学奖,从而使石墨烯在量子计算、生物计算、光计算、碳纳米管等硅计算替代者中,脱颖而出。...碳纳米管虽然表现突出,但未来在工艺实现上,要安顿好那么多小管子可不是件容易的事。直到2004年,英国曼切斯特大学的研究人员安德烈盖姆和科斯提亚诺沃谢夫在石墨烯方面的研究,让人们看到了新的希望。
来源:新材料在线2015-12-18
我们的实践验证,石墨烯对锂电池的帮助不如碳纳米管实惠。【推荐阅读】2015年国内正极材料投资额超120亿 哪些企业在布局?电动车快充的故事哪里不靠谱?
来源:KKL环境投资集团2015-12-17
常用的纳米材料包括碳纳米管、sio2、tio2和沸石分子筛等。技术特点1.碳纳米管改性膜具有通量大(提高一倍左右)、传质系数高(提高5倍)、截盐率(提高14倍)、有额外的杀菌能力。
来源:电子材料圈2015-12-16
扫描电镜下的石墨烯铅笔里用的石墨就相当于无数层石墨烯叠在一起,而碳纳米管就是石墨烯卷成了筒状。它,看起来颇有未来神奇材料的风范。虽然名字里带有石墨二字,但它既不依赖石墨储量也完全不是石墨的特性。
来源:国搜互联网2015-12-14
比如在纳米级别上,其强度是钢铁的20倍,但同时具有20%拉伸不断裂的柔性;它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系数高达5300w/mk,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000 cm2
来源:中科院物理研究所2015-12-11
同时,这一方法可以推广到具有低电导率的水溶性或油溶性材料,实现与亲水性或亲油性的碳纳米管的有效复合,低成本、一步实现具有高电导率的复合电极材料(journal of materials chemistry
来源:储能科学与技术2015-12-11
中国科学院院士成会明介绍了柔性电化学储能器件设计与创新基础研究的最新成果,基于碳纳米管、合成石墨及石墨烯等各种碳材料,成院士阐述了针对可穿带储能器件,如何设计新型结构碳材料,如何创建新颖的电化学储能器件
来源:千人计划网2015-12-09
采用该纳米复合材料作为阳极、石墨烯-碳纳米管复合材料作为阴极,组装成超级电容器器件,该器件具有较宽的工作电势窗口(1.8v)和超高的能量密度(101wh/kg),该能量密度堪与锂电池(100~200wh
来源:电池中国网2015-12-09
比如在纳米级别上,其强度是钢铁的20倍,但同时具有20%拉伸不断裂的柔性;它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;石墨烯的导热系数高达5300w/mk,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000cm2
来源:EDN China2015-12-09
用很小电流、很低功率就可以热起来,只有石墨烯和碳纳米管可以做到,这样用一块手机电池就可以驱动。因此,军用、救生用加热衣服是正在开发的一种产品。
来源:IPRdaily2015-12-08
经济产业省2011年投入了9亿日元实施超轻、高轻度创新融合材料项目,重点研究碳纳米管和石墨烯的批量合成技术,研究期为2011年-2016年。
来源:中国智能电工网2015-12-07
铅笔里用的石墨就相当于无数层石墨烯叠在一起,而碳纳米管就是石墨烯卷成了筒状。由于碳原子之间化学键的特性,石墨烯很顽强:可以弯曲到很大角度而不断裂,还能抵抗很高的压力。
来源:烯碳资讯2015-12-07
南京先丰纳米材料科技有限公司现主要代理销售石墨烯、国产石墨烯、氧化石墨烯、氧化石墨、碳纳米管、富勒烯、介孔分子筛、微孔分子筛、活性炭、传统纳米材料。
来源:中国石墨烯网2015-11-26
例如,通过sp3杂化可以形成金刚石,通过sp3与sp2杂化则可以形成碳纳米管、富勒烯和石墨烯等。...由于石墨炔具有sp和sp2的二维三角空隙、大表面积、电解质离子快速扩散等特性,基于石墨炔的锂离子电池也具有优良的倍率性能、大功率、大电流、长效的循环稳定性等特点,相关指标明显高于石墨、碳纳米管和石墨烯等碳材料
来源:中文业界资讯站2015-11-26
作为碳原子的二维晶体,石墨烯是诸如零维富勒烯,一维碳纳米管和三维石墨许多碳衍生物的基本构建材料。这些碳纳米材料都被用于制造各种电子产品。从太阳能电池到灯泡和超灵敏气体传感器。
来源:科普中国2015-11-26
石墨烯石墨炔,是继富勒烯、碳纳米管、石墨烯之后,一种新的全碳纳米结构材料。...碳具有sp3、sp2和sp三种杂化态,通过不同杂化态可以形成多种碳的同素异形体,如:通过sp3杂化可以形成金刚石,通过sp3与sp2杂化则可以形成碳纳米管、富勒烯和石墨烯等。