北极星
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      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

      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: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

      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: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: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。

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