来源:生意社2015-08-28
如下图,石墨烯可以构建富勒烯、碳纳米管、双层石墨烯及多层石墨烯。iso为什么把石墨烯定义为一种结构单元而不是定义为一种材料呢?我个人认为有三点:1、用结构单元来表述石墨烯比材料更接近石墨烯的物理特性。
来源:高工锂电网2015-08-14
2、石墨烯作为导电添加剂也没有明显的优势,跟碳纳米管(cnt)类似,石墨烯宣称的各项优异性能很难在锂电池的实际应用中真正实现,更何况实际应用中都是多层结构的氧化石墨烯,实际效果更是大打折扣。...石墨烯(graphene)是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料:只吸收2.3%的光;导热系数高达5300 w/mk,高于碳纳米管和金刚石;常温下电子迁移率超过
来源:高工锂电网2015-08-13
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:第一电动网2015-07-22
以碳基负极材料为例,近年来针对纳米碳材料的研究(纳米管、纳米线、纳米球等),取代传统的负极层状结构,就可以显著的改善负极材料的比表面积、内部结构和扩散通道,从而大幅度提升负极材料的倍率性能。2.
来源:IWA微信2015-07-14
在科研人员对纳米管的实时应用进行优化之后,这些研究发现将可能被用于提高水透过率和改进海水淡化技术。...这项纳米技术曾经在学术期刊自然纳米技术(nature nanotechnology)上发表,主要是通过在一定条件下使用碳纳米管来实现更为高效的水渗透,并以此来降低生产成本和减少环境影响。
来源:cnbeta2015-07-14
mit科研人员对多种材质展示了试验,最终他们发现,碳纳米管和石墨烯是当中表现最好的,这要得益于它们拥有比其他材料更大的表面积更大的表面积意味着可以容纳下更多的离子,也就是更多的能量。...据科研人员介绍,这种超级电容器拥有高达55w/cc的功率密度为碳纳米管超级电容器的3.5倍。此外,这款电容器还具有体积小的优点。据悉,该电容器不需要任何的金属支持,这将能大大节省所需的空间。
来源:中国储能网2015-07-13
秦晓英领导的研究组, 利用真空炭化金属-有机络合物的技术,制备出核壳结构的-fe2o3@c纳米颗粒及其与多壁碳纳米管(mwnt)的复合材料,并详细研究了其电化学性能和电极活化过程。
来源:第一环保网微信2015-07-01
5其它吸附剂焦庆玲等用多壁碳纳米管(mwnts)对模拟汽油中的噻吩进行吸附,其有效脱除是mwnts上的电子具有很强的离域性,它的离域电子与噻吩上的电子之间可以形成-共轭,形成相互作用。
来源:人民政协报2015-07-01
这一研究领域因几年前利用碳纳米管薄膜通过电致发声制备出扬声器而引起广泛的关注和兴趣。
来源:高工锂电网2015-06-25
来源:知乎日报2015-06-24
以后科学家们肯定能用各种纳米线纳米管纳米球纳米碗石墨烯设计出精细有序的表面结构的。那些实验室们隔三差五的都会放出几个大新闻啊。
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:中国高校之窗2015-06-17
纳米线和纳米管因其独特的性质在能源存储和太阳能电池等领域引起了广泛关注。然而,由于传统合成方法的局限性,多数无机纳米管,尤其是多元素氧化物和双金属氧化物纳米管,却鲜见报道。
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。