来源:河北省工信厅2019-04-16
新型环卫车、油田作业车等高附加值产品;纯电动汽车、插电/非插电式混合动力汽车、天然气等替代燃料汽车、节能内燃机汽车;混合动力、高效内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等关键核心技术,钛酸锂动力电池、石墨烯动力电池
来源:北极星环保网2019-04-12
中光电光电产业园335、合川区信息安全产业基地项目336、京东方智慧电子337、年产300万片半导体芯片项目338、与德通讯智能终端基地339、海康威视重庆科技园二期340、大宗光电短焦投影仪、固态硬盘、石墨烯项目
来源:能见Eknower2019-04-11
崔屹课题组研究出了这种新型褶皱石墨烯笼载体用于金属锂负极,在低面积容量下,锂金属优先沉积在石墨烯笼内,随着容量的增加,锂金属致密且均匀地沉积在石墨烯笼之间的外部孔隙中,没有枝晶生长或体积变化。
来源:国家发改委2019-04-09
混凝土自修复材料的开发和应用;储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭,并配置主动式收尘、降尘设备,采用信息化集成管理系统进行运营管理,具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线14、石墨烯材料生产及应用开发
来源:北极星电力网2019-04-09
来源:北极星环保网2019-04-09
来源:材料人2019-04-08
基于此思路,最终制备的bi烯/石墨烯复合材料表现出了优异的倍率性能和循环稳定性,且材料的面容量最高可达12 mahcm-2。
来源:福建物质结构研究所2019-04-01
并采用水热法得到还原氧化石墨烯/硫化钒(rgo/vs2)复合材料应用于三元硫正极体系中,制备得到具有密堆积三明治结构的rgo/vs2-s正极材料,实现了体积能量密度的大幅提升(adv. energy mater
来源:电工研究所2019-03-27
经过两年技术攻关,课题组开发出高比容量活性炭材料、高倍率负极材料体系、石墨烯复合材料等关键材料,并结合先进的穿孔集流体无损涂布技术和负极可控预嵌锂技术等,成功研制出具有高能量密度和高功率密度的全炭型锂离子电容器单体
来源:知合环境2019-03-26
石墨烯在环境材料领域的应用潜力很大,吸附能力强、吸附效率高、吸附容量大,对污水的微污染物具有良好的去除能力;同时,石墨烯改性的复合环境材料是石墨烯应用领域中的重要研究方向,尤其是在紫外光催化、可见光催化
来源:北极星氢能网2019-03-26
重点支持石墨烯、3d打印材料、柔性电子材料、氢燃料电池材料、新型二维材料、高性能复合材料、超材料、高性能增强纤维、纳米材料和超导材料等。
来源:高工锂电2019-03-25
其中中国2018年中国碳纳米管导电浆料市场出货量达3.25万吨(含cnt/石墨烯复合浆料,纯碳纳米管导电浆料2018年出货量2.85万吨),同比增长26.3%。...天奈科技成立于2011年,主要从事纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及复合材料的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业,拥有纳米碳管制备的相关专利。
来源:君临2019-03-22
从2016年起,道氏技术通过投资及外延并购100%控股佳纳能源(钴盐、三元前驱体)、青岛昊鑫(动力电池石墨烯导电剂、碳纳米管)及投建江西锂云母提锂项目,形成了从钴、锂、三元前驱体、石墨烯导电剂的广泛布局
来源:北极星储能网整理2019-03-21
石墨烯、碳纤维(复合材料)等碳系材料的生产设备(气象沉淀、碳化烧结等)的研发制造,石墨烯、碳纤维(含复合材料)等碳系材料的研发生产及终端产品制造5. 铝、镁精深加工6....石墨烯技术研发及应用9. 不锈钢制品生产10. 铜、铝合金材料及制品生产11. 锌、锡、锑、钨、锰、铟等金属精深加工12. 艺术陶瓷、日用陶瓷、工业陶瓷、特种陶瓷等高技术陶瓷的研发与生产13.
来源:高工氢燃料电池2019-03-19
、三元前驱体、石墨烯导电剂的上下游一体化布局。...自2016年开始,道氏技术通过投资及外延并购100%控股佳纳能源(钴盐、三元前驱体)、青岛昊鑫(动力电池石墨烯导电剂、碳纳米管)及投建江西锂云母提锂项目,公司现已形成最上游的钴资源到动力电池碳酸锂、钴盐
来源:新材料产业2019-03-18
2014年以来,常州重点瞄准石墨烯下游应用领域,已在电子触摸屏、储能材料、传感器、加热散热材料等领域率先完成布局,生产出石墨烯电容触屏手机、石墨烯发热地板、石墨烯智能发热服、石墨烯复合屏蔽浆料、石墨烯超级电容器等一系列创新产品
来源:北极星环保网2019-03-15
韩城地热能资源综合开发利用 新建 15000045 安康水电站左岸扩机 新建 26600046 汉中3d打印材料开发 新建 10000047 汉中3d打印金属粉设备制造及金属粉制造 新建 20000048 汉中洋县石墨烯产业园
来源:能见Eknower2019-03-15
具体原理为,二维插层结构的g-c3n4/石墨烯夹层,如同在电池正负极之间构建了多层“防鲨网”,不仅能通过物理和化学双重作用阻挡多硫化物在正负极之间穿梭,还能加快锂离子的扩散,从而大大提升电池的循环寿命。...本文来源:能见eknower 微信公众号 id:eknower近日,西安交大化工学院李明涛课题组在影响锂硫电池应用的瓶颈问题上取得了突破,设计开发了一种具有二维结构的石墨烯保护层正极材料,获得了长循环寿命的锂硫电池
来源:北极星大气网2019-03-12
抢抓新材料技术与信息技术、纳米技术、智能技术融合发展机遇,加快石墨烯、纳米材料、超导材料、极端环境材料等前沿新材料基础研究与应用创新。...(三)培育一批未来产业围绕量子计算机与量子通信、干细胞与再生医学、纳米科技与石墨烯新材料等一批具有重大产业变革前景的颠覆性技术及其不断创造的新产品、新业态,加快布局人工智能、未来网络、增材制造与前沿新材料
来源:中国工业报2019-03-12
2018年我国在高电压石墨烯电容器技术方面取得了一些可喜的突破,为进一步提高双电层电容器的体积能量密度,提供了有益的思路,值得产业化探索。