来源:第一电动网2015-12-22
由于其韧性及高导电性,石墨烯如果合理被应用于动力电池材料中去,能够极大提升能量密度和充放电速度。
来源:烯碳资讯2015-12-22
而事实上,超级电容器电极材料,例如一些导电聚合物,具有800左右比容量,他们做成器件仍然不能达到较高的比能量密度,是跟电极材料本身的结构和导电性有关,并非仅仅由于比容量。
来源:中国科学院2015-12-22
石墨烯因为其出色的导电性和透明性等优异性能而被选取替代贵金属作为高效助催化剂材料。而发现和制备不含任何金属的石墨烯/半导体纳米复合高效光催化材料更是业界的期盼。
来源:铭帝机械微信2015-12-21
然而,电除尘器改造不能胜任一些由于粉尘太细使电除尘器不容易收集、粉尘比电阻太高或者导电性太好使粉尘不容易保持较好的荷电,从而使电除尘器不能很好地对粉尘进行收集的场合。
来源:中国高新技术产业导报2015-12-21
该项专利提供了一种石墨烯复合材料透明电极及其制备方法和应用,能结合导电高分子和石墨烯二者的优点,制成的石墨烯复合材料透明电极兼顾导电性、透光率及柔性的特性,该透明电极可以在制作触摸屏、太阳能电池、有机发光二极管
来源:中国科学院2015-12-21
目前常用的活性炭电极是双电层的电荷存储机理,其比表面积大、稳定性好、功率密度高,但电容量小(250法拉/克);而导电聚合物和过渡金属氧化物则能通过与电解液发生氧化还原反应而获得高的电容量,但其导电性较弱
来源:AutoLab2015-12-21
针对锂硫电池中,硫的导电性不够稳定的特点,用1-2层的石墨烯粉体进行包裹,能够解决这个问题。不过,石墨烯锂硫电池目前还未走出实验室。你问仰融怎么样了?有人说他已于半年前回国,低调筹谋发展。
来源:电池中国网综合2015-12-21
黄富强介绍,与传统电极材料相比,石墨烯有四大突出优势:其一,高比表面积有利于产生高能量密度;第二,超高导电性有利于保持高功率密度;第三,化学结构丰富有利于引入赝电容,提高能量密度;第四,特殊的电子结构有利于优化结构与性能关系
来源:千华网2015-12-21
石墨烯的导电性比铜更好,导热性远超一切其他材料。它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。另一方面,它非常致密,即使是氦原子最小的气体原子也无法穿透。...石墨烯导电性极好,而且几乎透明。未来几年将运用到手机屏中。而且石墨烯强度极高,秒杀钢铁等材料。已经有人脑洞大开,准备未来用石墨烯修建通往太空的轨道。
来源:中国证券网2015-12-21
来源:MaterialsViews中国2015-12-17
石墨烯具有高的载流子迁移率,良好的导热导电性,超高比表面积,高透光性等优异性能,因而在能源存储,生物传感,光伏转换,电子信息等领域展示出巨大的应用前景。
来源:北极星输配电网2015-12-16
石墨烯电阻率极低,电子能在其中极为高效地移动,这使得石墨烯有非常好的导电性。
来源:电子材料圈2015-12-16
优点三:比铜导电性好而因为只有一层原子,电子的运动被限制在一个平面上,为它带来了全新的电学属性。石墨烯电阻率极低,电子能在其中极为高效地移动,这使得石墨烯有非常好的导电性。
来源:流量计2015-12-15
超声波流量计可以测量高黏度液体、非导电性液体或气体的流量,但在对冶金污水的测量中,我们经常遇到由于水中杂质对探头的附着作用,使得信号衰减,不能有效地进行测量的情况。
来源:国搜互联网2015-12-14
石墨烯电阻率极低,电子能在其中极为高效地移动,这使得石墨烯有非常好的导电性。...通俗来说,目前自然界中,这东西最薄、最结实,导电性极好,在工业领域中几乎无所不能。石墨烯有多薄?厚度仅为普通纸张的十万分之一。
来源:新华网2015-12-12
石墨烯电阻率极低,电子能在其中极为高效地移动,这使得石墨烯有非常好的导电性。...通俗来说,目前自然界中,这东西最薄、最结实,导电性极好,在工业领域中几乎无所不能。石墨烯有多薄?厚度仅为普通纸张的十万分之一。
来源:领能知道2015-12-11
但石墨烯也能做负极材料,因为石墨烯有很多的优点,比如说机械强度高,导电性好等,可以利用这些优点来构造一些复合材料,从而提高高体积膨胀率的负级材料的一个循环性。
来源:高工锂电网2015-12-10
针对动力电池的需求,星城石墨对新的包覆技术、提升材料的导电性、降低杂质含量等技术做了大量的研究工作,在提升石墨负极的寿命以及快速充电的需求方面取得了显著的效果,并得到了日韩等国际客户的认可。
来源:中国日报2015-12-09
未来石墨烯制的手机可能像房卡一样薄,电源秒冲时代将不再遥远因具有极强导电性、硬度等特性,石墨烯在工业中几乎无所不能。站在风口的新产业,往往会有几何式增长。
来源:千人计划网2015-12-09
过渡金属氧化物的赝电容材料的导电性普遍较差,严重制约了其性能以及在工业中的实际应用。...,解决了-型二氧化锰导电性差的缺点,实现了二氧化锰中的锰原子在能量存储过程中的充分利用,因此,其质量比电容(可达1305f/g)得到空前提高,与其理论电容值(1380f/g)非常接近。