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纳米管技术

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北极星为您找到“纳米管技术”相关结果约69个
  • 华夏储说14丨突破锂电池能量瓶颈,硅碳负极材料在艰难突破中应用加速

    硅/碳二元复合材料主要可分为两大类:1)硅/传统碳(tc)复合材料,传统碳材料包括石墨、沉积碳、热解碳等;2)硅/纳米碳(nc)复合材料,碳纳米材料含碳纳米管(cnts),碳纳米纤维(cnfs),石墨烯等...(一)硅负极材料的三代技术迭代硅基负极材料的发展,已经历纳米硅、碳包覆、硅碳复合三代技术迭代。第一代纳米硅,纳米硅粉跟石墨复配,简单的球磨物理的混合,但仍存在体积膨胀的问题。

    负极材料 北极星储能网 03月14日
  • 层状金属二硫化物作为钠离子电池负极的研究进展

    例如,wang等通过溶剂热反应得到由mos2纳米片组装而成的3d纳米管结构,合成后的3d纳米管直径为180~210 nm,平均长度...(本文来源:微信公众号“储能科学与技术”id:esst2012 作者:成伟翔 黄兴文 李越珠 胡俊祺 廖松义 闵永刚 单位:广东工业大学材料与能源学院;仲恺农业工程学院化学化工学院;慧迈材料科技(广东)

    负极材料 储能科学与技术 2022年10月12日
  • 紫外光辅助电化学氧化去除污水中的抗性细菌与基因

    如图1所示,我们设计了特定的引物并借助pcr扩增技术获得了两种目标args的全长序列。...图2:电极的导带、价带和费米能级示意图(a)二氧化钛纳米管,(b)二氧化钛蓝色纳米管以及(c)紫外光辐照下的二氧化钛蓝色纳米管我们选用蓝色纳米管(bntas)作为电极材料。

    市政污水 ACS美国化学会 2021年03月29日
  • 美国研发更轻、充电速度更快的电池 可用于太空车和电动汽车

    此外,因为新电池采用纳米管作为缓冲机制,新电池的充电速度得以比目前快4倍。...下一步,研究人员想要与工业伙伴合作,将此种在实验室中实现的技术转化为可以进入市场的技术

    锂电池 盖世汽车 2020年10月09日
  • 电池除了储能还能拿来干嘛?MIT科学家:拿来分离二氧化碳

    吸收器由三部分组成:两片涂有能吸附二氧化碳的蒽醌聚合物纳米管涂层的电极,中间是聚乙烯二茂铁纳米管复合材料制成的电极。在阴阳极之间是绝缘材料。接下来的内容涉及大量化学,对化学有恐惧症的小伙伴可以跳过。

    综合 交能网 2019年11月06日
  • 科学家发现光伏纳米管

    东京大学领导的一个国际研究小组发现了一种新材料,当它卷成纳米管时,暴露在光线下会产生电流。科学家说,如果放大和放大,这项技术可以用于未来的高效太阳能设备。...二硫化钨仅在卷成纳米管时表现出光伏效应。发生体光伏效应是因为纳米管不对称,并且产生的电流具有优选的流入方向。

    其他 pv magazine 2019年09月03日
  • 大规模储能的重要“候选者”:潜在的锂竞争对手

    该结构具有诸如纳米管,纳米纤维甚至纳米糖的名称。为了使情况复杂化,钾很容易受到其他不太受欢迎的反应,纳米材料实际上可以促进反应。...虽然存在许多障碍,但他们的结论是钾电池技术“正在成为大规模储能的重要候选者”。

    电解液 INeng财经 2019年08月01日
  • 纳米管研发获突破!将大大提高太阳能电池板效率

    近日,莱斯大学(rice university)的研究人员开发出一种新型纳米管,它可以更有效地吸收热量并将其转化为电能。...有了这项技术,太阳能电池的效率将大大提高。

    太阳能电池 国际能源网 2019年07月30日
  • 负极材料的制备及其电化学性能

    为此,众多研究者采用各种材料改性方法,如合成纳米线状、纳米片状、纳米管和纳米棒状以及空心纳米状等,在一定程度上缓解氧化锡的体积效应。...(来源:微信公众号 储能科学与技术 id:esst2012 作者:徐辉)研究内容当前,锂离子电池已经被大规模的应用在储电器件以及动力电源领域,电子产品如笔记本电脑、手机、数码相机等及动力电源如电瓶车、混合动力和纯电动汽车

    负极材料 储能科学与技术 2019年07月25日
  • 技术突破!金属氢 - 纳米管预测模型成功搭建

    此外,可用的实验技术使得直接观察纳米级氢气泡实际上是不可能的。为了解决这个问题,研究小组提议使用基于基本量子力学的计算机模拟。然而,氢纳米气泡的结构复杂性使得数值模拟极其复杂。

    氢云链 2019年07月17日
  • 钠是新的锂:研究人员找到了提高钠离子电池性能的方法

    纳米管结构的na2v3o7作为钠离子电池的阴极材料,具有高速率和稳定的循环性能。科学报告,2018年;8(1)doi:10.1038/s41598-018-35608-9...电动汽车是解决农村污染和实现清洁可持续交通的重要技术,在解决能源和环境危机方面发挥着重要作用。锂的一个缺点是它是一种有限的资源。不仅价格昂贵,而且其年产量(技术上)有限(由于干燥过程)。

    锂电池 北极星储能网 2019年02月02日
  • 储能器件中的纳米线——结构、合成及应用

    一维纳米材料(纳米线/纳米棒/纳米管/纳米纤维)由于其独特的功能特性而吸引了广泛的研究兴趣。...为了控制材料的形貌和结构,研究人员经过长期探索,开发了各种方法,包括水热反应、电解沉积、煅烧、静电纺丝、微乳液技术、模板法、化学气相沉积、气液固(vls)生长策略等。

    材料人 2018年10月22日
  • 变废为宝!科学家用二氧化碳低成本制造“黑色黄金”碳纳米管

    考虑到制造小型纳米管的困难,他们的成就令人印象深刻。德熟化过程使纳米碳颗粒增大。更大的纳米颗粒意味着更大的纳米管,这些纳米管没有它们的小版本有用,因此是一种浪费。

    负极材料 前瞻网 2018年07月26日
  • 较锂离子电池组减重30% 黑科技碳纳米管登场

    nawa正在将这项研究向商业化方向转化,其目标是2022年全面生产,并应用于欧洲市场的新能源汽车中;预计明年将开始在电动工具和物流公司场内特种设备提供含碳纳米管的电池产品。...除了在动力电池中可以应用碳纳米管,另一种选择是将该技术作为原料制成车身面板,以达到轻量化的目的。

    汽车之家 2018年05月15日
  • 锂离子电池硅碳负极材料的制备与应用

    .该过程不需要使用化学凝固或高温来从溶液中产生纺丝,这使得该工艺特别适用于大而复杂的微粒生产纤维 .静电纺丝技术是可利用各种材料制备纳米纤维的一种低成本、工艺简单的通用方法,改进工艺后的同轴静电纺丝技术可制备纳米管和核壳结构纳米纤维

    锂电池 锂电联盟会长 2018年03月29日
  • 燃煤电厂湿法脱硫废水中砷的脱除技术研究进展

    关键词:脱硫废水;砷;脱除技术国内现行燃煤机组脱硫设备对砷去除率低,大部分砷会在石膏中富集,脱硫废水中仍残留部分未除去的砷,处理难度大。...王彦骇等设计合成的铁掺杂的钦酸纳米管(fe -tnts)在光催化30min过程中即可将as(iii)完全氧化成as(v),asv)继而可通过fe-tnts的静电引力作用吸附被同步去除,同时as(iii

    工业废水 《现代化工》 2018年03月20日
  • 焦化废水处理方法研究与进展

    焦化废水大量排放,不仅会对环境造成严重污染,直接威胁人类的健康,还会造成资源的严重浪费,因此,焦化废水的处理技术得到业界同行的广泛关注〔1〕。...shujing sun等〔11〕利用以炭纳米管和ptfe为涂层的改性电极处理焦化废水生化出水,利用uv-vis、gc/ms和cod测定仪对结果进行分析,mwnt-me电极降解2 h后,焦化废水中的有机污染物数量从

    工业废水 《工业水处理》 2017年11月29日
  • 合同节水推荐技术:SYD集约化水环境生态修复技术

    技术原理(1)河道自动水处理生化反应器主要由纳米管曝气层、有机质吸附层和微生物净化层组成。纳米曝气装置使气泡在水中处于烟雾飘散状态,上升速度极慢,进而增加水中溶氧和水的流动性。...该集约化技术结合了曝气增氧、人工湿地、植物修复、微生物修复、生物操纵技术,从各个环节强化污染物质循环过程,是一种标本兼治、综合性的技术手段。

    综合 合同节水产业创新联盟 2017年11月22日
  • 石墨烯应用未来路在何方?剑桥、麻省理工科学家这样说

    石墨烯纳米管混合物用于锂金属电池莱斯大学创建的锂涂覆混合石墨烯和碳纳米管电池的阳极的三维结构,避免形成枝晶。通过解决枝晶的问题,创造了一种可充电的锂金属电池,其电池容量是商业锂离子电池的三倍。...自2004年以来,当研究人员首次从普通石墨中分离出单层石墨烯,技术界就给予这种“神奇的材料”很高的期望。有人预测,石墨烯将取代硅作为电子器件的主要材料。但石墨烯永远不会取代硅,因为石墨烯不是半导体。

    新材料在线 2017年10月23日
  • 用沥青打造新电池?充电速率快10到20倍

    目前,包括特斯拉、高通等许多科技公司也在开发能快速充电的技术。随着人们对电池的需求越来越高,快速充电已经成为许多人关注的问题。...虽然前一个电池和现在新电池的容量差不多,都接近锂金属的理论极限,但是新电池中来自沥青的碳每单位面积能吸收更多的锂金属,并且在制作上更加方便和低价,托尔说,新方法没有化学气相沉积的步骤,没有电子束沉积步骤,而且不需要从石墨烯中制取纳米管

    新浪科技 2017年10月10日
  • 厉害了!美科学家竟然能从盐水里提取出近100%的水

    来自加利福尼亚大学的团队河岸,就向我们展示了这项技术。团队研发出了一个碳纳米管加热控件,该控件能极大程度地提高膜蒸馏环节中淡水的回收。该团队的一位助理教授表明,此前回收率处在一个很低的数值。...于是,它们确定了阈频率,在这个阈频率里可以预防纳米管的电化学氧化。(来源:蝌蚪五线谱,编译自zmescience,译者小赵,原标题:美学者研发碳纳米管用于膜蒸馏从盐水里提取100%的水)

    综合 蝌蚪五线谱 2017年06月19日
  • 取代锂电池?未来新宠钠离子电池究竟是个什么鬼?

    2016年4月,苏州大学和德国普朗克固态研究所研究人员开发了一种阳极氧化制备硫掺杂的tio2纳米管阵列,该自支撑的阵列管道结构不仅可以提供更多的反应活性表面,大幅度提高电子电导率。...丰田丰田新开发的钠离子技术可有效提升电动车的续航里程,最大可达到惊人的1000公里,而且价位更低。丰田新电池使用了钠基化合物作为正极的钠离子电池,电池产生的电压高出锂离子电池30%。

    动力电池 锂电大数据 2017年02月20日
  • 技术路线再起分歧 三元or磷酸铁锂?

    然而,三元电池的安全性是可以解决的,刘锴表示,提高三元电池安全性可以通过以下三种方式,第一是在三元电池正极材料中加入硅钛纳米管提高容量,保证热失控状态下的安全性,(硅钛纳米管导电好,阻燃,提供容量,循环寿命延长一到三倍

    动力电池网 2017年01月05日
  • 活性炭吸附法在挥发性有机物治理中的应用研究进展

    近年来,用活性碳纤维、活性碳纳米管、碳化物衍生碳、活性碳布等处理vocs的方法也引起了人们的关注。...新兴的技术有生物法、低温等离子体法、膜分离法、光催化氧化法等。

    VOCs检测 化工进展 2016年11月14日
  • 纳米技术将深刻影响新能源行业

    目前,一些技术已在实验室获得成功。如,通过新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在高效吸收光线的同时还能吸收亚波长的能量。...正是为了把最前沿的纳米技术转化为真正的生产力,展会期间,苏州工业园区管委会、美国国家科学院院士杨培东及其团队、江苏省产业技术研究院、中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所等四方签约,合作共建天际创新中心暨纳米能源材料研究所

    风电产业 中国能源报 2016年11月10日