来源:中国能源报2020-05-25
分散式取暖可推广石墨烯电热中国能源报:对于点多面广、情况复杂的农村清洁取暖问题,您有什么建议吗?...集团下属的中环装备公司在河北、山东、山西、新疆实现清洁能源供暖设备销售安装共计 93953 台套,其中包含 67953 台套石墨烯节能速热电采暖炉设备及 26000 台套气代煤设备。
来源:能见Eknower2020-05-22
远景能源董事长张传卫 全国人大代表,明阳智能董事长储能全国政协委员:欧阳明高 全国政协委员,中国科学院院士陈晓红 全国政协委员,中国工程院院士、湖南商学院校长刘忠范 全国政协委员,中国科学院院士、北京石墨烯研究院院长曾毓群
来源:每日汽车观察2020-05-21
目前比亚迪等电池企业主要把石墨烯作为导电添加剂用在电池中,不过广汽新能源坚信石墨烯电池可以从实验室走向市场。...后来菲斯科、三星都高调宣布过要搞石墨烯电池的汽车和手机,后来都扑街了,连华为这种看上去很踏实的企业,也和石墨烯电池扯上过关系,结局都是一样的无疾而终。
来源:秦皇岛市科学技术局2020-05-20
重点围绕传统产业转型升级、战略新兴产业发展和重大技术装备发展急需,重点支持钢铁及有色金属高端合金材料、先进石化材料、先进建筑材料、先进纺织材料、石墨烯、碳纤维等前沿新材料、高性能复合材料、纳米材料及特殊用途功能材料等方面开发形成一批共性关键技术和填补空白产品
来源:北极星储能网2020-05-20
来源:AutoR智驾2020-05-18
因此石墨烯在电池中的应用有可能是正极也有可能是负极,而由于石墨烯成本是以往材料的几千倍,并不会有厂商把一个电极的材料全换成石墨烯,所以基本就不存在石墨烯电池,只存在“掺/用了石墨烯的锂离子电池/铅酸电池等
来源:汽车头条2020-05-15
很多所谓的“石墨烯电池”并非真正的石墨烯电池,准确的讲基本上都是在材料中加入一点石墨烯,以提高锂电池的部分性能,可以叫为石墨烯基锂离子电池;至于另一种将石墨烯作为负极材料制作锂电池或超级电容器,技术要求非常高
来源:北极星储能网2020-05-15
2020年4月报道,通过科技部推荐、内蒙古拟列入国家重点研发计划重点专项指南方向的共有5个,其中,大规模储能2个、氢能1个、co2 2个,再加自治区凝炼的稀土方向3个、石墨烯2个,总共五大领域有10个。
来源:北极星储能网2020-05-14
来源:国家发展改革委2020-05-13
轨道交通牵引动力与关键核心部件等创新产业集群,推动“常州制造”转向“常州智造”,支持产业链智能制造升级经验做法被中国工程院列入全国智能制造十大路径之一,轨道交通、智能电网、工程机械等产业全国领先,光伏新能源、石墨烯和碳纤维等新兴产业具有较强国际竞争力
来源:纳米人2020-05-12
通过最小化光损耗(如通过设计空穴选择层/背面接触结构,并为钙钛矿顶部电池使用石墨烯掺杂的介孔电子传输层实现的),该级串联器件显示出26.3%的效率(稳定的25.9%)。有效面积为1.43 cm2。
来源:北京大学深圳研究生院2020-05-11
同时,一系列的研究表明,相比石墨烯与和氮参杂结构,骨架中担载的高度分散co纳米晶不仅有效地促进锂离子的扩散和多硫化物的氧化还原,其还可以进一步增强多硫化物的吸收。
来源:中国科学院上海硅酸盐研究所2020-05-09
目前,包括多孔碳、纳米碳管和石墨烯等在内的碳材料是二次锂氧气电池研究中普遍使用的正极载体。...该方法具有普适性,可以拓展应用于石墨烯和导电炭黑等碳材料。这种碳/非碳复合材料提高了锂氧气电池正极对于o2-的稳定性,减少了副产物li2co3的形成。
来源:微锂电2020-05-07
导读:韩国的科学家已经与石墨烯和碳纳米管合作开发了一种可以工作的锂离子电池,该电池可以拉伸多达50%,而不会损坏任何组件。根据科学家的说法,电池代表了可穿戴或可植入人体电子设备开发的重要一步。...利用石墨烯和碳纳米管,科学家们能够构建出蜂窝状的复合框架,然后像手风琴一样向内压缩以赋予其可拉伸的性能。然后,他们将电极与凝胶电解质和可拉伸的包装材料结合起来,制成了可工作的锂离子电池。
来源:北极星风力发电网2020-04-30
新材料产业要重点推进石墨烯粉体生产项目,运用世界首创的物理法生产石墨烯粉体,开展添加石墨烯材料的应用、开发、研究,打造国内领先的石墨烯综合利用生产基地;重点推进大同锡纯半导体芯片材料生产项目,立足大同特碳资源优势
来源:大同日报2020-04-29
来源:大同市人民政府2020-04-29
来源:给水排水2020-04-27
liu等研究了氧化石墨烯/纳米零价铁(go/nzvi)复合材料对抗生素恩诺沙星的吸附性能,吸附效果随复合物中氧化石墨烯含量的增高而增大,当石墨烯的含量增加到2.0%(质量分数)时,吸附效能不再提高。
来源:广东化工2020-04-27
zhang采用聚丙烯腈铵化石墨烯氧化物涂层(go/apan)纤维制备出具有新的分成结构的分离膜。该膜具有超高通量(~10000 lmh),较好的抑制比(.98 %),油水乳化液分离效果显著。