来源:石墨邦2017-08-17
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。
来源:仪商2017-08-02
研究人员还表示,从氧化石墨烯到石墨烯的简单转换是制造导电性纳米线的重要途径,其不仅可应用于软性电子学领域,还有望用于生产与生物兼容的石墨烯电线,可被用于测量单个生物细胞的电子信号。
来源:新能源Leander2017-07-24
在炭硅复合负极材料中,根据炭材料的种类可以将其分为两类:硅与传统炭材料和硅与新型炭材料的复合,其中传统炭材料主要包括石墨、中间相微球、炭黑和无定形碳;新型炭材料主要包括碳纳米管、碳纳米线、碳凝胶和石墨烯等
来源:中科院物理所2017-07-24
普遍认为,锂-空气电池正极的结构、组成和空气催化剂的催化活性对电池比容量与循环性能有重要的影响,如bruce等研究小组报道-mno的纳米线与碳进行复合,具有高的可逆性。
来源:锂电大数据2017-07-10
如ge等采用化学刻蚀法制备了硼掺杂的硅纳米线,在2a/g充放电电流下,循环250周后容量仍可达到2000mah/g,表现出优异的电化学性能,归因于硅纳米线的锂脱嵌机制能有效缓解循环过程中的体积膨胀。
来源:膜分离技术交流2017-06-21
以前报道中的薄膜焦耳加热器都是使用的诸如氧化铟锡、cnts、金属纳米线等。广泛应用于玻璃除霜和热变色显示等。
来源:高工锂电技术与应用2017-06-13
当碳纤维纸被cu-cat纳米线阵列覆盖后,颜色由灰色变成深绿色。获得的纳米线呈均一的六棱柱形,顶部是六边形晶面。...tem表征结果表明纳米线是单晶体,纳米线沿着方向生长。氮气和水蒸气吸附结果说明cu-cat具有微孔结构,比表面积是540m2g-1。
来源:电子发烧友2017-06-07
10、充不坏的纳米线电池这款电池完全是加州大学的研发人员在无意中发现的,它让传统的锂电池变得一无是处。...研发人员用黄金制作了纳米线,随后将其与新材料相结合,这对组合让电池的充放次数大幅提高,同时电池性能也不会随充电次数增加而衰减。
来源:搜狐汽车2017-04-21
(3)硅纳米线及纳米管目前,已报道的能大量合成硅纳米线的方法主要包括激光烧蚀法、化学气相沉积法、热蒸发法和硅基底直接生长法等。硅纳米管由于其特有的中空结构,相比于硅纳米线有着更好的电化学性能。
来源:船电技术2017-04-19
来源:新能源前线2017-04-10
pendashteh等采用模板法合成了多孔cuco2o4纳米线阵列。在2ag-1条件下,其首次比电容约为3000fg-1,接近理论值。chen等采用模板法合成了类似的cuco2o4纳米线阵列。
来源:储能科学与技术2017-04-07
与随机纳米线相比,排列有序的纳米线不含交叉点。d,无机纳米粒子(nps)和纳米线(nw)的表面区域作为锂离子传导的高速通道。图二:具有有序排列纳米线的复合聚合物电解质的合成方法和形态。
来源:新能源前线2017-04-07
来源:材料人2017-03-15
(pan)的阿伦尼乌斯曲线g.聚丙烯腈(pan)与llto纳米线混合可提供连续的离子通道h.llzo纳米线与peo交联的示意图7.用于金属锂的先进测试技术测试技术的发展推动了对金属锂负极的研究。
纳米线化学气相沉积原位生长在三维石墨烯泡沫上,制备出稠密的直径统一,结晶度高的 co3o4纳米线,外面包覆着三维石墨烯骨架。...首先,无缺陷的石墨烯泡沫提供了三维多用性和高导电性通道,以此确保了电荷的快速转移和传导;其次,co3o4纳米线显示出优异的电化学性能和电催化性能;最后,3d石墨烯/co3o4复合电极提供了巨大有效的活性面积
来源:nanalyze2017-03-07
amprius是一家位于加利福尼亚的创业公司,它获得了5500万美元投资,用硅纳米线制造正极。...从网站资料看,amprius似乎还进入了电动汽车市场,公司宣称:amprius硅纳米线电极可以增加锂电池能量密度,让能量密度达到之前的1.4倍至10倍,这种电池非常适合电动汽车使用。
来源:《工业水处理》2017-03-02
z. ai 等合成了fe@fe2o3核-壳结构纳米线,并用其去除水体中的六价铬,在ph 为6.5、cr(ⅵ)初始质量浓度为8.0 mg/l 条件下,该结构纳米线对cr(ⅵ)的吸附容量为7.78 mg/g
来源:新能源前线2017-03-01
如纳米线在充电之后,其横截面的变形、裂纹的起裂位置高度依赖于纳米线的取向(图6)。...图9 最大主应力在部分锂化后的不同晶体硅纳米线中的分布由于锂化界面上化学反应的方向性,〈111〉硅纳米线横截面的锂化界面呈现六边形(图10 a1);而方向性弱的锗纳米线和非晶体硅则呈现圆形(图10b1、
来源:黑龙江新闻网2017-02-27
哈工大研究团队以光催化反应热力学原理为指导思想,首次提出使用光催化剂磷酸铋纳米线对硫酸根进行活化,生成硫酸根自由基的概念和方法,并从多个角度证实了这一方法的可行性和有效性。
来源:中华人民共和国驻欧盟使团2017-01-22
压电材料技术同纳米技术相结合,如纳米线、纳米片或纳米薄板,最大的优势在于同电子微芯片的相互兼容性、灵活性和可穿戴性,可同时实现各类数字、电子、压电、储能等功能。