来源:高工锂电网2015-06-25
当前国内石墨烯的火热形势,让笔者联想到了十几年前的碳纳米管(cnt)。...石墨烯目前是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;导热系數高達5300 w/mk,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000 cm2/vs,又比纳米碳管或硅晶体高
来源:Touchscreen2015-06-19
将石墨烯与天然石墨、碳纳米管、富勒烯等碳材料复合,能利用石墨烯的特殊片层结构,改善材料的力学性能和电子传输能力。同时,掺杂后的石墨烯片层间距增大,提供更多的储锂空间。
来源:生意社2015-06-17
来源:中关村在线2015-06-12
石墨烯的应用市场热学性质:导热性能良好石墨烯的导热性能优于碳纳米管。普通碳纳米管的导热系数可达3500w/mk,理论值甚至高达6000w/mk,是目前导热率最高的天然材料金刚石的2.5倍。
来源:中国质量报2015-06-04
他将碳纳米管做成纤维状的锂电池和太阳能电池,而将这一纤维织成织物后,能够实现供电、变色等穿戴纤维的性能。据学者估计,未来新的技术革命将发生在可穿戴设备领域,尤其是高度集成的可穿戴设备。
来源:长江证券2015-05-29
3.7gpa 和 175gpa 左右,模量不及 t300 碳纤维,但其比强度和比模量甚高,不足的是长期使用温度为 130c左右,蠕变相对较大,而且与树脂的粘合性较差,需要进行低温等离子表面处理或在纤维中加少许碳纳米管等加以改善
来源:材料人网2015-05-25
其中,正负电极分别是覆盖于纸上的金属锂和碳纳米管,电解液是六氟磷酸锂离子液体,纤维素纸即起到隔离膜的作用。...不过是碳纳米管的使用,还是现在纸电池技术的发展,仍然是阻碍其商业化的两大瓶颈。飞轮电池:持久耐用,绿色能源之梦的终极化学蓄电池往往会受电池寿命以及效率的制约。
来源:常州日报2015-05-22
常州石墨烯科技产业园位于西太湖科技产业园内,总投资25亿元,重点发展纳米碳材料(碳纳米管、石墨烯、富勒烯)、碳纤维及复合材料等先进碳材料产业。
来源:材料人网2015-05-21
而其他碳,例如碳纳米管,仍未发现其商业用途。图2对比了以石墨为负极的现代锂离子电池和早期焦炭负极的锂离子电池的电压放电曲线。
来源:中国储能网2015-05-18
licopo4、li3v2(po4)3等高电压以及高比能量正极材料报道屡见不鲜,硅负极、金属负极等能够解决一切问题的新型负极材料频繁见诸报端,石墨烯、碳纳米管等新材料应用于锂电池也经常出现在媒体头条,玻璃...二是充分发挥现有正极材料的潜力,创造性运用以纳米技术为代表的新材料制备技术以及碳纳米管、石墨烯等新材料,通过对现有正极材料改性、包覆等手段,改进现有正极材料制备工艺,解决当前正极材料存在的实际比能量低、
来源:高工锂电网2015-05-15
licopo4、li3v2(po4)3等高电压以及高比能量正极材料报道屡见不鲜,硅负极、金属负极等能够解决一切问题的新型负极材料频繁见诸报端,石墨烯、碳纳米管等新材料应用于锂电池也经常出现在媒体头条,玻璃陶瓷...二是充分发挥现有正极材料的潜力,创造性运用以纳米技术为代表的新材料制备技术以及碳纳米管、石墨烯等新材料,通过对现有正极材料改性、包覆等手段,改进现有正极材料制备工艺,解决当前正极材料存在的实际比能量低、
来源:能源评论2015-05-15
它的透光率高达97.7%,几乎完全透明;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/vs,高于硅晶体;而电阻率只有10-8m,比银更低,为世上电阻率最小的材料
来源:材料人网2015-05-06
一个完美的碳纳米管结构是没有缺陷的,但在实际情况下碳纳米管外壁上没有碳原子缺失、没有空洞这类的缺陷几乎是不可能的。bandaru实验室的研究人员想出一个切实可行的方法去利用缺陷,而不是去规避缺陷。
来源:新材料在线2015-04-28
如何实现(how its made)制造一个没有缺陷的完美碳纳米管结构,作为相应的失踪的碳原子孔,这几乎是不可能的。bandaru实验室的研究人员指出了一个不同于避免缺陷的可行方法。
来源:北极星电力网2015-04-28
高性能摩擦材料等新型无机非金属材料,高性能磁性材料、催化材料、发光材料、抛光材料、储氢材料等稀土功能材料与器件,高品质特殊钢、航空航天铝合金、大型及超大型铝合金工业型材、高档铝箔等高端金属结构材料,石墨烯、碳纳米管
来源:科学出版社2015-04-23
自从日本nec公司的iijima于1991年发表了那篇触发碳纳米管研究的里程碑式的论文,人们对于碳纳米管的发现也有过类似的争论。...也许正是这个原因使得石墨烯先于碳纳米管获得了诺贝尔奖,尽管碳纳米管也显示出了十分优良的电学和力学性能,并牢牢吸引了世界上众多学者的关注长达十多年。
来源:电缆网2015-04-23
在碳纤维上生长垂直碳纳米管阵列,提高了碳纤维的比表面积、导电性、多孔性以及电解液的浸润性,同时利用离子液3体电解液代替传统的水系电解液将其输出电压扩展到4v,有效提高了柔性超级电容器的能量输出。
来源:中国储能网2015-04-23
在碳纤维上生长垂直碳纳米管阵列,提高了碳纤维的比表面积、导电性、多孔性以及电解液的浸润性,同时利用离子液3体电解液代替传统的水系电解液将其输出电压扩展到4v,有效提高了柔性电容器的能量输出。...该材料的合成方法采用柔性的碳纤维代替以往坚硬的硅或者金属基底来生长碳纳米管阵列,同时采用pvp固体分解提供碳源的方法避免可燃性气体的使用,合成了仙人掌状的三维柔性碳电极材料,既降低了成本也提高了制备的安全性
来源:中国证券网2015-04-20
石墨烯的电导率与单壁碳纳米管、银相似,但成本比单壁碳纳米管和银低得多,而且,纯度比任何碳纳米管都高,强度为钢的200倍,导热系数高于金刚石、电子迁移率比硅快得多得益于众多的优越性能,石墨烯被广泛看好有望在电子