北极星
      北极星为您找到“碳材料”相关结果1520

      来源:能源情报2015-12-28

      近年来,人们采用导电高分子、纳米碳材料、金属纳米粒子和层状化合物对其进行复合改性。

      来源:烯碳资讯2015-12-25

      据grafol项目的合作伙伴来自剑桥大学的约翰罗伯逊讲,经过四年努力,他们成功研发了大规模生产大面积单层碳材料的一种卷对卷的生产工艺。

      来源:电缆网2015-12-24

      为了进一步解决这些问题,该首次使用了含氧的碳材料来抑制多硫化物的溶解和副反应。碳材料中的含氧基团能和硫形成化学键,从而稳定硫电极。...同时,碳材料生产成本低廉,电导率高,而且可以抑制多硫化物的溶解和克服体积膨胀引起的结构破坏。然而,仅仅依靠物理的包覆很难避免多硫化物的溶解和实现较长的循环稳定性。

      来源:晓峰视点2015-12-24

      还是类石墨烯碳材料?媒体文章中将上海硅酸盐所研发的这一新材料称之为氮掺杂有序介孔石墨烯,然而事实上,science的文章中,并没有表示自己使用的是石墨烯,更适当的表述或许是类石墨烯介孔氮材料。

      来源:国家电网报2015-12-24

      锂离子电池是以含锂离子的化合物作正极,以碳材料为负极的电池。锂离子电池循环性能优越,使用寿命长,不含有毒有害物质,被称为绿色电池。

      来源:MaterialsViews2015-12-23

      在本工作中,为了进一步解决这些问题,该首次使用了含氧的碳材料来抑制多硫化物的溶解和副反应。碳材料中的含氧基团能和硫形成化学键,从而稳定硫电极。...同时,碳材料生产成本低廉,电导率高,而且可以抑制多硫化物的溶解和克服体积膨胀引起的结构破坏。然而,仅仅依靠物理的包覆很难避免多硫化物的溶解和实现较长的循环稳定性。

      来源:能源情报2015-12-23

      而如表1所示,石墨烯与其它碳材料相比,比表面积大、电导率高、化学稳定性好,这些优良的性能使石墨烯及石墨烯基材料成为超级电容器电极材料有力的竞争者。...但已有的研究结果证明,活性炭、碳纳米纤维和富勒烯等碳材料在中高压、室温下的储氢性能均达不到美国能源部所提出的质量储氢密度不低于6.5%(质量分数)的目标。

      来源:烯碳资讯2015-12-22

      在该文章中提到:氮掺杂的有序介孔少层碳材料在水相中具有855f/g的比容量。氮掺杂的缺陷上发生的氧化还原反应改善了材料本身的比容量,将惰性类石墨烯层状炭改变为有电化学活性的物质且不影响导电性能。

      来源:新华网2015-12-22

      锂离子电池负极材料经历了从焦炭类碳材料到石墨类碳材料的发展,电池的性能得到了大幅的提升,石墨类碳材料正成为最主流的负极材料。石墨烯能够大幅提升锂离子电池性能,未来将在负极材料领域有广阔的市场前景。

      来源:能源情报2015-12-22

      最近,jrgen等开发了室温钠-空气电池,在电压约2.2v的放电过程中,碱金属钠在碳材料的阴极上与空气中的氧元素结合成稳定的过氧化物nao2,在充电过程中,钠离子又被还原成金属钠并释放出氧,首次充放电过程的效率达到

      来源:中国科学院2015-12-21

      为解决上述问题,科研人员设计合成了一种具有高比表面积的氮掺杂有序介孔少层碳材料(微观厚度少于5层),该材料具有良好的电化学储能特性,比容量达855法拉/克。

      来源:科学网2015-12-15

      此外,由于fen4在碳材料上的结构复杂性,一直很难通过有效手段表征或直接观察到该活性中心的原子结构。...早在上世纪60年代,众多科学家就开始尝试将具有fen4活性中心的有机大环配合物的分子负载在碳材料上,用于燃料电池及传统多相催化中分子氧的活化,但是fen4大环分子与载体的相互作用往往较弱,易导致自身团聚

      来源:凤凰科技2015-12-14

      一句话总结就是石墨烯是目前强度最高、韧性最好、重量最轻、透光最高、导电最佳的一种新型碳材料,具有优异力学、热学和电学性能。

      来源:储能科学与技术2015-12-11

      中国科学院院士成会明介绍了柔性电化学储能器件设计与创新基础研究的最新成果,基于碳纳米管、合成石墨及石墨烯等各种碳材料,成院士阐述了针对可穿带储能器件,如何设计新型结构碳材料,如何创建新颖的电化学储能器件

      来源:北极星输配电网2015-12-09

      这种碳材料的表面积比同等重量的石墨大得多,如果将其用于制造蓄电池的电极,电池容量能变大。...储能前沿:制作大容量电池的新材料问世日本研究人员日前宣布,他们用简单方法开发出了一种拥有大量纳米级孔洞的海绵状碳材料

      来源:千人计划网2015-12-09

      目前,基于碳材料的双电层电容器具有超高的功率密度,但其能量密度远低于可再充锂离子电池;而基于过渡金属氧化物的赝电容材料展现出较高的能量密度。

      来源:网易2015-12-09

      ,涉及包括人造先进碳材料高端沥青原料,动力电池用人造石墨负极材料,高性能球型活性炭,航天级高性能沥青基碳纤维及石墨烯碳化复合材料等多种尖端先进碳材料产品。...,甚至国际先进碳材料格局产生深远影响,后期发展值得期待。

      来源:IPRdaily2015-12-08

      日本是世界碳材料产业最发达的国家之一,在碳材料导电领域贡献突出。研究证明,利用碳物质获得的导电材料具有高挠性和高机械强度,能够显著地降低稀有金属或类似物质的使用量。...东芝(toshiba)作为日本最大的半导体制造商,在碳材料导电领域具有显著的研究成果。

      来源:新华网2015-12-08

      此前,虽然也有研究人员开发出了海绵状的碳材料,但因制作方法费事,难以大量生产。而新方法是利用合金团块制作海绵状碳材料,所以较容易批量生产。...日本研究人员日前宣布,他们用简单方法开发出了一种拥有大量纳米级孔洞的海绵状碳材料。这种碳材料的表面积比同等重量的石墨大得多,如果将其用于制造蓄电池的电极,电池容量能变大。

      来源:MaterialsViews中国2015-12-07

      石墨烯是一种具有零带隙、高载流子迁移率、超高比表面积等优异性质的二维碳材料,可用于能源存储、生物传感、电子信息等众多领域。而实现石墨烯的批量可控制备是发挥其潜在应用价值的重要前提。

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