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      来源:材料人2017-03-15

      但目前pc很少用作锂离子电池电解液,主要原因是,在石墨系碳材料用于负极的锂离子电池中,pc容易同锂离子一起向石墨负极共嵌,使石墨层发生剥离,导致电池循环性能下降。

      来源:材料人2017-03-15

      目前石墨烯基超级电容器研究成为储能领域的一大热点,石墨烯基电极材料有望全面超越传统碳材料而得到广泛应用。...延伸阅读:超级电容器碳材料的研究现状与发展致密储能:石墨烯用于超级电容器的机遇和展望超级电容器研究进展:从电极材料到储能器件

      来源:X-MOL资讯2017-03-13

      华中科技大学周军教授和南京航空航天大学郭万林教授领导的研究团队发现,在纳米结构的碳材料表面进行水蒸发,能够产生电压。...研究人员进一步证实可持续电压是由碳黑片层上的水蒸发引起的,并猜想产电机理是水分子与碳材料之间的相互作用,特别是蒸发引起的多孔碳膜中的水流。

      来源:中国科学院网站2017-03-09

      然而,对于非极性的碳材料,即使通过掺杂等处理仍不能进一步提高其对极性多硫化物的有效吸附,从而难以完全抑制穿梭效应。...理论计算的结果表明,利用极性氧化物来化学吸附多硫化物、抑制穿梭效应的效果要明显优于碳材料。但是绝缘的氧化物会阻碍电子和锂离子的传输,降低硫的利用率和倍率性能。

      来源:中国物理学会期刊网2017-03-08

      裂解无烟煤得到的是一种软碳材料,但不同于来自于沥青的软碳材料,在1600c以下仍具有较高的无序度,产碳率高达90%,储钠容量达到220mah/g,循环稳定性优异。...在众多报道的钠离子电池负极材料中,高度有序的石墨类软碳负极材料储钠容量较低(通常低于100mah/g),而高度无序的硬碳材料由于具有高的比容量和长循环寿命等优良的综合性能而被认为是最有应用前景的一种负极材料

      来源:烯碳资讯2017-03-03

      他认为石墨烯虽然被誉为即将颠覆二十一世纪的新材料,但它只是一系列的材料品种,其本质是一类碳材料,在产业化过程中应结合不同品种的不同特性来具体进行,而不能一药治百病。...石墨烯产业化应该做减法中科院山西煤炭化学研究所陈成猛博士中科院山西煤炭化学研究所教授陈成猛博士在采访中指出,石墨烯是新崛起的纳米碳材料,我国在该领域的研究一直与国际处于并行状态,甚至在某些产业领域还有一定的优势

      来源:第一电动网2017-03-03

      正极采用高镍三元材料,负极采用氧化亚硅或纳米硅,宁德时代:2016年可以做到200-250wh/kg,十三五期间希望实现350wh/kg目标,材料体系为高镍三元/硅碳材料国轩高科:2020年目标是300

      来源:中国矿业报2017-03-03

      中煤科工长期致力于煤炭高效低碳利用成果技术转化,在水煤浆、煤层气开发与利用、煤粉锅炉、煤基碳材料、煤焦油加氢及水处理技术的产业化等方面,具有明显优势。

      来源:新能源前线2017-03-02

      在这方面,各种杂原子掺杂的纳米碳材料成为研究热点,如n掺杂的非贵金属催化剂显示了较好的应用前景。

      探索 | 构建农林废弃物资源化循环利用模式

      来源:中国绿色时报2017-03-02

      会议期间,与会代表参观了由中国林科院林化所与青岛洪润林业生物质能源有限公司产学研合作建立的林业废弃物热解生产高热值燃气供热联产碳材料生产基地。

      来源:新能源前线2017-03-01

      锂离子、电子和氧气是在负极多孔碳材料的表面发生反应,负极材料本身并不参与反应,只提供反应的场所。因此,电池容量与负极材料的体积和质量并无太大关联,只取决于它提供反应的场所大小,即其表面积大小。...充电时,锂离子从正极(阴极)移动到负极(阳极)多孔碳上,嵌入碳材料中,外部电流从负极流到正极(电子从正极移动到负极),形成闭合回路;放电时,锂离子从负极脱嵌,回归正极,外部电流从正极流向负极(电子从负极移动到正极

      用数据说话|图说2016年环境土壤学研究热点

      来源:《农业环境科学学报》2017-02-27

      相关碳材料还能通过抑制 n2o等温室气体排放,缓解全球气候变化问题。...土壤有机碳与环境效应该聚类中土壤有机碳、生物炭、活性有机碳、碳库管理指数、温室气体等关键词的出现,表明土壤中有机形态碳及生物炭、活性炭等类型的碳材料成为研究热点,如生物炭作为一种稳定性碳源,输入土壤后可以提升土壤碳库容量

      四川“十三五”战略性新兴产业发展规划:发展重型燃机发电及分布式能源热电联产工程

      来源:北极星电力网2017-02-23

      加强纳米材料技术研发,重点突破纳米碳材料及制品的制备与应用关键技术,积极开发纳米粉体、纳米碳管、富勒烯、石墨烯等材料,推进纳米碳材料在新能源、节能减排、环境治理、绿色印刷、功能涂层、电子信息和生物医用等领域应用

      来源:锂电大数据2017-02-22

      斯诺深圳斯诺年度创新产品高容量硅基锂电池负极材料是公司与国内高校共同研发,利用各自的优势,采用具有多孔结构的硅粉,并结合碳材料的稳定性而制备的高容量硅基锂电池负极材料,具有高容量、长循环的特点,首次库伦效率可达

      最火报告|石墨烯优势到底在哪 目前和未来真正的应用是什么?

      来源:PE早餐2017-02-17

      电极材料是其生产的关键部分,占整个电容器生产成本的40%左右,目前超级电容器电极材料应用最广泛的是碳材料,包括活性炭和碳纳米管等。...其中活性炭的内部孔径结构控制比较难,比表面积利用率低,电化学性能不稳定;其次,碳纳米管的价格比较昂贵(400元/克),而且难以纯化,从而极大地影响了碳纳米管在超级电容器中的实际应用;石墨烯是一种新型的碳材料

      来源:钛媒体2017-02-16

      此外,液流电池能量效率高达75%~80%,启动速度只需0.02s,且电池部件多为廉价的碳材料,无需贵金属作催化剂。

      新型储能材料——石墨烯的储能特性及其前景展望

      来源:电源技术2017-02-15

      目前对碳负极的研究主要是采用各种手段对其表面进行改性,但是对人造石墨再进行表面处理将进一步增加制造成本,因此今后研究的重点仍将是怎样更好地利用廉价的天然石墨和开发有价值的无定形碳材料

      来源:中国企业报2017-02-14

      中煤科工长期致力于煤炭高效低碳利用成果技术转化,在水煤浆、煤层气开发与利用、煤粉锅炉、煤基碳材料、煤焦油加氢及水处理技术的产业化等方面,具有明显优势。

      解析锂离子电池正负极材料的现在和未来——负极篇

      来源:第一电动网2017-02-14

      现如今大规模商业化的负极材料只有两大类,那就是石墨类碳材料和lto。其他负极材料包括si类,sn等合金负极材料。数据来源:浙商证券接下来给大家逐个分析各种负极材料。

      石墨烯技术发展全景分析

      来源:新材料产业2017-02-14

      不仅如此,碳材料一直以来都是多种技术解决方案的驱动力:19世纪,通过煤碳的燃烧,人类获得能量,推进了第1次工业革命的进程;20世纪,碳基的塑料革命性的推动了制造业的发展;21世纪,石墨结构的碳材料会成为第

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