北极星
      北极星为您找到“纳米管”相关结果860

      来源:电动车时代网2016-05-05

      超级石墨烯:超高导电性迁移率为硅的100倍石墨烯具有超高的导电性,迁移率是硅的100倍;导热性能优于碳纳米管,有望成为未来超大规模纳米集成电路的散热材料;具有比金刚石还坚硬、是钢铁100倍的机械强度;极高的透光率

      来源:材料人微信2016-05-04

      此外,中空si电极(比如中空si颗粒、中空si纳米管等,如图4(c)和(d))也得到了广泛的青睐。得益于其独特的结构,中空si电极材料体积膨胀问题得到了有效的改善。

      来源:材料牛2016-04-22

      5.s掺杂的tio2纳米管阵列展现出优异的储钠性能由于锂离子电池负极石墨材料具有较窄的层间距,无法进行钠离子的可逆嵌脱,因此对于钠离子电池的负极材料的研究也变得十分必要。...近日,苏州大学和德国普朗克固态研究所研究人员开发了一种阳极氧化制备硫掺杂的tio2纳米管阵列,该自支撑的阵列管道结构不仅可以提供更多的反应活性表面,而且s掺杂可以大幅度提高电子电导率(提升了3个数量级)

      来源:北极星输配电网2016-04-15

      纳米管也可应用于锂电池。从一维材料,二维三维网络来看,碳纳米管是最好的材料。范守善表示,碳纳米管还可以做催化剂的载体,甚至复合材料,将高分子材料固化后,可以用碳纳米管控制裁切的方向。

      来源:IWA微信2016-04-14

      1纳米管膜碳纳米管由于传输快、表面积大和易功能化,已被研究用于脱盐。...研究表明,与碳纳米管相比,氮化硼纳米管具有优良的透水特性,同时能实现100%的脱盐率。使用半径为4.14的纳米管可将膜功能化为阳离子选择性膜。当一个纳米管半径为5.52时,膜被功能化为阴离子选择性膜。

      来源:北极星储能网2016-04-13

      抢抓新型基础材料技术引发的信息技术革命重大机遇,在石墨烯、碳纳米管等前沿技术领域布局建设一批创新载体。

      来源:材料牛2016-04-13

      近日,新加坡南洋理工大学楼雄文课题组巧妙地使用多步骤法合成了具有分层管道结构的中孔co3o4和碳纳米管复合材料作为锂离子电池负极材料,该独特的纳米构造很好地缓解了金属氧化物负极的体积膨胀和电子电导率低的问题

      来源:材料人2016-04-13

      这种阳极材料比报道的si/c纳米管具有更高的体积容量,氧化还原石墨烯片作为sioc颗粒的基底材料,两者结合表现出高电子传输通道、高循环性、高电流密度、结构高度稳定等优点。

      深圳十三五规划:推进大唐宝昌等电厂扩建工程 加快燃气热电冷联供及分布式能源项目建设

      来源:北极星电力网2016-04-13

      抢抓新型基础材料技术引发的信息技术革命重大机遇,在石墨烯、碳纳米管等前沿技术领域布局建设一批创新载体。

      来源:技术转移在线2016-04-12

      富勒烯(左)和碳纳米管(中)可以看作是由单层的石墨烯通过某种方式卷成的,石墨(右)是由多层石墨烯通过范德华力的联系堆叠成的。...3制备石墨烯材料的制备方法已报道的有:机械剥离法、化学氧化法、晶体外延生长法、化学气相沉积法、有机合成法和碳纳米管剥离法等。机械剥离法机械剥离法是直接将石墨烯薄片从较大的晶体上剪裁下来。

      来源:动力电池网2016-04-08

      过去数十年,国际上新型储氢材料的研究并没有取得突破性进展,至于之前中国学术界非常热门的碳纳米管(cnt)储氢和金属有机框架(mof)储氢,则受到国际学术界的广泛质疑。

      来源:日本经济新闻2016-04-05

      这种锂电池将碳纳米管混入被称为tot的有机分子中,作为正极材料。由于增加了电子数量,提高了导电速度,就可以更高效地充放电。

      来源:平安证券2016-03-30

      平安证券3月30日发布新材料行业研究报告,报告摘要如下:石墨烯是一种由碳原子排列构成的单层事维蜂窝状晶格结构的新型纳米材料,也是其他维度石墨材料(如富勒烯、碳纳米管、石墨、金刚石)的基本构建模块。

      来源:惠州日报2016-03-29

      记者日前获悉,乌克兰国立技术大学科研团队正式进驻惠州学院,正和惠州学院科研团队在电子科学和化学工程两个学系3个项目开展联合研究,项目包括开发新一代太阳能电池计算机设计薄膜触点;沉积于碳纳米管表面的金属、...他们的研究特长在于高性能碳纳米管的制备及应用,我们的优势在于无机纳米材料的可控合成及应用。惠州学院李浩教授表示,通过联合研究,发挥各自优势,取长补短,这是惠州学院在科研方面建立国际交流合作的有益探索。

      来源:知乎2016-03-23

      我们注意到「高分解电压的离子溶液」是来自一篇日本物质材料机构(nims,2011)的研究,系利用石墨烯中添加单壁碳纳米管应用于超级电容电极材料,将石墨烯╱单壁碳纳米管复合材料制备成超级电容电极搭配有机电解质可获得

      来源:环境工程技术学报2016-03-23

      yuan等分别采用钴包覆碳纳米管(cnt-co)和碳纳米管(cnt)作为prb修复技术反应介质研究edta强化ek-prb联合修复技术修复土壤砷污染,结果表明,相同处理条件下cnt-co装置对砷的去除率为

      来源:知乎2016-03-22

      我们试过在达成同样的导电率下三者渗滤阈值分别为,石墨烯:碳纳米管:碳黑约等于1:2:4,这说明石墨烯的性价比已经超越导电碳黑。其实能否取代导电碳黑不是成本问题,而是石墨烯要能高于现有规格才有机会。

      来源:北极星电力网2016-03-18

      同方威视密云安全产业园 密云区政府6 首特绿能港科技中心16号地 石景山区政府7遥感科学研究与对地观测应用技术8 中关村移动智能服务创新园 海淀区政府续建项目(9项)1 2015-2017年新能源汽车充电设施2超顺排碳纳米管阵列材料及应用产业化项目

      来源:清洁煤杂志2016-03-16

      tian等分别以纳米管、纳米棒和纳米球为载体,以mno2为活性组分,制备了不同的催化剂,并考察不同的炭基载体对催化剂催化活性的影响,结果表明,催化活性依纳米棒、纳米球、纳米管的次序减弱。...炭基载体主要包括活性炭(ac)、碳纳米管(cnts)、活性炭纤维(acf)等。

      来源:烯碳资讯2016-03-11

      石墨烯:碳纳米管:碳黑约等于1:2:4,这说明石墨烯的性价比已经超越导电碳黑。其实能否取代导电碳黑不是成本问题,而是石墨烯要能高于现有规格才有机会。

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