来源:新材料产业2016-01-11
一、石墨烯的应用现状石墨烯是一种具有优异力学、热学和电学性能的新型碳材料。...①性能优势:对铅的吸附容量可达 1080 mg/g,是常规碳材料的7倍之多,吸附后重金属离子浓度可低至ppb级;②再生性能优势:吸附剂可重复使用50 次以上;③价格优势:开发的石墨烯吸附剂成本比离子交换纤维价格低
来源:科普中国2016-01-11
工作原理锂离子电池的工作原理是建立在摇椅理论上的,充电时锂离子从正极脱出,通过电解质到达负极,得到电子后与碳材料结合变为钴酸锂。...正极板由氧化钴锂、氧化镍锂、氧化锰锂等材料组成;负极板由碳材料(包括石墨、软碳和硬碳)制成。电解质是电池内化学反应工程中锂离子来回移动的载体,其主要材料是碳酸酯类有机溶剂。
来源:贵州省铜仁供电局2016-01-11
中伟集团拟投资50亿元在大龙北部工业园区打造的锂电产业园一期工程开工,将分期建成全球最具规模的锂电负极材料生产基地之一;国内最具影响力的锰系正负极材料生产基地之一;延伸产业价值链,建设高附加值的纳米级硅碳材料产业化基地
来源:烯碳资讯2016-01-11
石墨烯和先进碳材料作为重要的储能材料在其中起到什么作用呢?请看ppt详解。
来源:蓄电池资讯平台2016-01-07
而锂离子电池的负极材料是石墨,碳材料的一种,易燃性就不需要多说了。
来源:中国科学报2016-01-05
相关媒体有作者撰文认为,《科学》杂志上的这篇论文没有提到石墨烯,而是碳材料,且超级电容器被媒体称为电池不妥。...原因在于,有一人提出石墨烯是二维的平面型结构,并建议也可叫作高度石墨化的三维微孔少层碳材料。大家从不同角度会得出不同的结论,然而实质是同一个。
来源:北极星环保会展网2016-01-04
在低碳材料方面,绿色环保、可循环利用的铝合金等有色金属材料也正被广泛利用。
来源:烯碳资讯2015-12-31
4.graphene 3d lab公司销售3d打印的导电石墨烯纤维graphene 3d lab公司宣布推出了3d打印专用的导电石墨烯线材,该线材包含了高导电的纳米碳材料,用来增强3d打印广泛使用的热塑性材料
来源:电池中国网2015-12-31
因此,对碳材料在铅炭电池中作用机制的深入研究,将进一步提升铅炭电池的性能。...尽管铅炭电池在技术、应用等方面已经得到较快发展,但其中碳材料的性能仍然是影响铅炭电池整体性能的主要因素之一。
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