北极星
      北极星为您找到“纳米粒子”相关结果269

      来源:粉体网2018-09-03

      材料纳米化的优点主要有:纳米材料具有高比表面积,增大了反应界面并可以提供更多的扩散通道;材料的缺陷和微孔多,理论储锂容量高;因纳米离子的小尺寸效应,减少了锂离子嵌入脱出深度和行程;聚集的纳米粒子的间隙缓解了锂离子在脱嵌时的应力

      来源:中国科学院2018-08-30

      基于密度泛函理论对溶液结构进行分析计算,得出对影响熔盐相变温度的改变的主要因素是添加剂中阳离子;通过将al2o3纳米粒子引入到cacl26h2o相变材料体系中,采用srcl26h2o和al2o3纳米粒子作为成核剂

      来源:电子发烧友2018-08-24

      纳米粒子的形式存在,铜铟镓硒四种元素在均匀分配系统中进行自装配,以确保这四种元素的比例永远是正确的。铜铟镓硒太阳能电池有两种基本的外形。

      来源:X一MOL资讯2018-08-14

      至少不像许多纳米粒子需要多个步骤来合成,griffith说,这项研究是全新的,因为这种材料结构并不常见,在任何领域都很少有研究。 当然,铌钨氧化物也存在一些问题,比如可能导致电池的电压偏低。

      来源:科技日报-中国科技网2018-07-31

      格里菲斯说:许多纳米粒子结构需要多个步骤来合成,但这些氧化物很容易制造,不需要额外的化学品或溶剂。...在寻找新电极材料时,研究人员通常尝试使颗粒变得更小,但制造含有纳米粒子的实用电池很困难:电解液会产生更多不必要的化学反应,因此电池的使用寿命不长,而且制造成本也很高。

      锂离子电池隔膜材料研究进展

      来源:化工学报2018-07-25

      明志科技大学的吴怡双等(2017)通过静电纺丝和溶液浇筑法制造了pvdf-hfp/pet/pvdf-hfp复合隔膜,结构如图 14所示,其中中间层pet膜是由含季铵sio 2 纳米粒子改性的pet纳米纤维非织造层

      来源:高工锂电网2018-07-19

      挪威能源技术研究所的科学家表示,他们已经用一种新的硅合金克服了这个问题,这种硅合金将硅纳米粒子和一种未命名的材料精心混合。科学家正在努力为该技术申请专利。

      来源:锂电与燃料电池观察2018-07-16

      北京大学2018年6月,北京大学工学院郭少军团队开发了一种新型哑铃状的ptfe-fe2c纳米粒子

      锂离子电池安全问题详解

      来源:能源学人2018-06-29

      在12v过充电测试后,包含alpo4纳米粒子涂覆的licoo 2的电池的照片。图5.解决第二阶段问题的方法。(a)trps集电器的热切换机构的示意图。...(d)二氧化硅纳米粒子夹心隔膜sem图。(e)在相同条件下测试的具有常规隔膜(红色曲线)和二氧化硅纳米颗粒夹心三层隔膜(黑色曲线)的电压对时间曲线。(f)氧化还原穿梭添加剂机理的示意图。

      基于碳纤维/含氧缺陷二氧化锡的高容量长寿命钠离子电池负极材料

      来源:能源学人2018-06-21

      此外,在纳米纤维表面未观察到明显的sno2-x纳米粒子,表明其被完全包覆在碳纳米纤维内。...总之,我们提出的通过制造氧空位掺杂的sno2-x/c纳米粒子包覆于碳纳米纤维复合材料作为sib的电极具有高可逆容量,长循环稳定性和优异的倍率性能,为制备其他碳纤维包覆的金属氧化物纳米粒子作为高性能能量存储系统的电极提供了理论依据和技术支持

      中南大学赖延清教授团队在高能二次电池研究领域取得系列突破

      来源:冶金与环境学院2018-06-21

      另外,通过喷涂具有低沉锂过电位的纳米粒子,诱导生长获得了高库伦效率长循环寿命的新型3d金属锂负极,近日发表于权威期刊energy storage materials。

      北大燃料电池新型低铂催化剂获新进展

      来源:北京大学2018-06-15

      为解决这些问题,北京大学工学院郭少军团队设计开发了一种新型哑铃状的ptfe-fe2c纳米粒子。这种哑铃状的ptfe-fe2c纳米粒子是通过碳化哑铃状的ptfe-fe3o4纳米粒子获得(图1a)。

      来源:中华人民共和国科学技术部2018-06-15

      莫斯科罗蒙诺索夫国立大学化学家近期合成出了一种外形酷似水母的特殊类型石墨烯纳米粒子,并对其进行了改性处理。这些粒子的结构使其可被用于催化过程及制造导电聚合物。...上述纳米粒子由若干较薄(小于50纳米)的石墨烯层组成,其边缘由于制备方法(利用催化剂加速烃的热分解)的特性而弯曲。经硝酸化学处理后,薄片边缘被功能性含氧基团覆盖。

      硅-碳复合锂离子电池负极材料的专利技术分析

      来源:方象知产研究院2018-06-14

      三星电子在碳包覆硅的复合结构上进一步改善技术,发展了以石墨、单质硅和碳为主的共同复合方式,较多的采用了三层包覆或者嵌入复合结构,并且扩大了碳材料和硅材料的范围,使用了各种碳材料、硅氧化物、硅合金、硅纳米线和硅纳米粒子

      研究:超小磷铁钠矿NaFePO4<mark>纳米粒子</mark>用作高性能钠离子电池正极材料

      来源:材料人2018-06-01

      利用静电纺丝技术将平均尺寸仅1.6 nm的超小磷铁钠矿nafepo4纳米粒子均匀镶嵌入多孔氮掺杂的碳纳米纤维。制得的nafepo4@c纤维膜紧贴于铝箔,可直接用作钠离子电池正极。...【小结】该研究成果报道了一种将超小nafepo4纳米粒子(约1.6 nm)均匀嵌入多孔氮掺杂碳纳米纤维的制备方法;揭示了超小纳米尺寸效应以及高电位脱钠过程能够将通常认为是电化学非活性的磷铁钠矿相nafepo4

      来源:《中国环保产业》2018-05-29

      碳纳米管极大地提高了fe2o3比表面积和孔容,使fe2o3纳米粒子均匀且有效的分布在碳纳米管的管壁上,碳纳米管促进了fe2o3上电子的转移,从而提高了其氧化还原性能,这些原因致使催化剂具有良好的催化活性

      人造活性物SEI膜高效抑制金属枝晶生成

      来源:能源学人2018-04-08

      为了抑制这种不利的化学反应以及金属枝晶的形成,提高电池的库伦效率和安全性能,研究者们合成了各种人造sei膜聚合物,例如无机导电复合物,纳米粒子,薄膜,碳材料等等来隔绝电极与电解液之间的副反应。

      来源:环球科学2018-03-30

      如果要大规模生产,实验人员还需要了解各个变量如何影响最终的产品性能,这些变量包括金属纳米粒子的化学成分、大小和形状,以及催化剂载体的结构。

      纳米流体储能研究进展

      来源:新材料产业2018-03-28

      高导热系数纳米粒子的添加使流体的传热性能得到较大的改善。...对于纳米流体,纳米颗粒的添加可以提高流体的导热系数;纳米粒子的迁移性质大大增强了流体与外部热源的传热效果;纳米粒子较大的比表面积使其与基液之间可以进行快速换热,达到热平衡。

      来源:能源学人2018-03-15

      最重要的是,由有机框架原位碳化或石墨化得到的碳基质完全封装了这些电活性的纳米粒子,提高了电极材料的电子导电性,确保钠粒子/电子的快速扩散,在充电/放电过程中保护电极材料不被破坏。

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