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電子發燒友網>電源/新能源>低成本和低投資門檻碳納米管生產技術的新突破——天然氣為原料生產鋰電池用碳納米管

低成本和低投資門檻碳納米管生產技術的新突破——天然氣為原料生產鋰電池用碳納米管

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自1991年日本Iijima教授發現碳納米管以來,納米技術吸引了大量科學家的興趣和研究,是目前科學界的研究熱點。基于碳納米管獨特的電學特性,提出了利用碳納米管陣列構筑新型天線和傳輸線的設想。自此
2020-11-06 10:40:002

碳納米管導電漿料正在加速替代傳統導電材料

值得注意的是,隨著碳納米管在動力電池領域的市場滲透率不斷提升,馬太效應態勢下,行業巨頭間的搶食也將愈加激烈。
2020-07-14 10:59:432265

碳納米管晶體管可幫助發展新一代超強抗輻照集成電路技術

但是,這并不代表著對碳納米管半導體技術的研發會一帆風順。1998年首個碳納米管晶體管研發至今,碳納米管半導體技術一直遭遇材料上的瓶頸。長期以來,最小碳納米管CMOS器件的柵長停滯在20nm(2014年 IBM)。
2020-08-31 15:00:503526

GGII預計2020年碳納米管導電漿料市場規突破7萬噸

摘要 GGII預計,在未來幾年,中國新型導電劑,特別是碳納米管導電劑將逐步代替傳統導電劑,到2020年碳納米管導電漿料市場規模將突破7萬噸。 目前國內導電劑材料主要包括導電炭黑、導電石墨、碳納米管
2020-09-22 11:06:372163

碳納米管導電漿料正在加速替代傳統導電材料,行業格局分層漸顯

GGII預計,在未來幾年,中國新型導電劑,特別是碳納米管導電劑將逐步代替傳統導電劑,到2020年碳納米管導電漿料市場規模將突破7萬噸。
2020-10-13 16:44:133874

碳納米管助推鋰電池 提高電池電導率和倍率能力

美國的科學家研究了在鋰離子電池電極中使用不同的導電填充材料,發現在鎳鈷錳陰極中添加單壁碳納米管可以提高整個電池的電導率和更高的倍率能力。根據該小組的研究結果,可以為高功率,高能量電池電極的設計提
2020-11-12 14:36:152175

美國研發新型納米管,可提高鋰電池的性能

美國的科學家研究了在鋰離子電池電極中使用不同的導電填充材料,發現在鎳鈷錳陰極中添加單壁碳納米管可以提高整個電池的電導率和更高的倍率能力。根據該小組的研究結果,可以為高功率,高能量電池電極的設計提供新的見解。
2020-11-12 17:24:52752

利用新技術制造出一種長度較長的復合銅碳納米管材料

生產更輕、性能更佳的導電材料,ORNL研究人員在平整的銅基板上沉積了排列整齊的碳納米管,從而形成了一種金屬基質復合材料,其電流處理能力和機械性能均比銅材料本身更好。
2020-11-20 17:24:492454

碳納米管晶體管有望取代硅走入現實

得益于研究人員的持續推進,碳納米管器件現在正在越來越接近硅的能力,最新的進展也在最近舉辦的IEEE電子器件會議IEDM上揭曉。會上,來自臺積電,加州大學圣地亞哥分校和斯坦福大學的工程師介紹了一種
2020-12-15 15:22:131610

單壁碳納米管在改善硅負極性能方面起著關鍵作用

中國正開始大批量生產商業用途的硅負極材料,應用于鋰電池市場,而單壁碳納米管在改善硅負極性能方面起著關鍵作用。TUBALL單壁碳納米管可以有效提高鋰離子電池的性能,通過提高硅負極的循環壽命,從而最終滿足電動汽車嚴格的要求
2020-12-25 20:32:431426

碳納米管紗線為何物?

論文題目中有個看起來有點兒高深的詞「碳納米管紗線」(Carbon nanotube yarns),那么在談具體的研究細節之前,我們先來解決一個問題:碳納米管紗線為何物?
2021-02-20 09:19:302915

TUBALL單壁碳納米管助力鋰電池實現350Wh/kg能量密度

目前,OCSiAl(奧科希艾爾)的TUBALL單壁碳納米管產能為80噸/年,占全球單壁碳納米管市場的95%以上,該產能滿足100+GWH以上的鋰離子電池的導電劑需求。 電動汽車沒有完全替代燃油汽車
2021-03-17 18:17:214979

深度解讀如何穩住納米管的小半徑?

獨特的物理/化學性質在氣體分離和捕獲、催化、潤滑、藥物輸送等領域就可實現體材難以實現的功能,因而具有廣闊的應用前景。在納米管的合成制備方面,除了眾所周知的碳納米管外,還有為數眾多的無機納米管。 諸如MoS2等單壁納米
2021-05-07 17:29:271638

一種碳納米管“橋接策略”

本文提出了一種碳納米管“橋接策略”來合成這種富含用于 ORR 催化的高活性單原子 Fe 位點和用于 OER催化的高性能NiCo 納米顆粒的雙功能氧電催化劑(FePc||CNTs||NiCo/CP)。
2022-11-11 11:04:52869

揭示碳納米管器件和電路單粒子效應機理

國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室陳睿副研究員、韓建偉研究員團隊與北京大學電子學院張志勇教授課題組、中科院微電子所李博研究員課題組合作,針對碳納米管晶體管和靜態隨機存儲器單元
2022-11-16 11:19:32645

展望碳納米管晶體管的未來

碳納米管具有高穩定性和卓越的電子特性,已成為替代晶體管中硅的主要候選材料。在11 月 17 日發表于《科學》雜志的一篇評論文章中,西北大學的Mark Hersam及其合作者概述了碳納米管在高性能 IC 以及適用于物聯網的低成本/低性能電子產品中的機遇和剩余挑戰
2022-11-25 10:03:361104

微電子所等在超強抗輻射碳納米管器件與電路研究中取得進展

新一代航天器對宇航芯片的性能和抗輻射能力提出了更高要求。碳納米管器件的柵控效率高、驅動能力強,是后摩爾時代最具發展潛力的半導體技術之一,并具有較強的空間應用前景。 中國科學院微電子研究所抗輻照器件
2022-12-02 16:49:282655

太原理工:研究基于炭黑/多壁碳納米管的高靈敏度柔性壓力傳感器

? 傳感新品 【太原理工:研究基于炭黑/多壁碳納米管的高靈敏度柔性壓力傳感器】 柔性壓阻式壓力傳感器在可穿戴設備、人工智能等領域具有廣闊的應用前景。然而,開發低成本和高性能的壓力傳感器仍然是一個很大
2022-12-19 10:27:481218

無縫編織碳納米管織物電極用于可穿戴生物傳感

利用碳納米管包裹的棉和氨綸紗線,通過定制紡紗設備制造的電極如圖1a所示。首先,研究人員將兩個碳納米管陣列安裝在紡絲裝置的上料區。芯棉和氨綸紗線穿過送料筒的內管。芯棉和芯紗插入內管的直徑為0.5?cm,以適應多種紗線的紡織。為了確保順利進紗,研究人員使用了彈簧張緊系統來控制張力。
2022-12-19 10:38:271077

齊魯工大:研發石墨烯/碳納米管氣凝膠的柔性應變傳感器

提出一種低成本和精確的直接書寫方法,通過使用制備的具有良好分散性的印刷油墨,擠出有序的片狀物,控制多孔氣凝膠結構,來制造三維石墨烯/碳納米管應變傳感器。 所制備的三維多孔氣凝膠的形態是用冰模板法控制的。應變傳感器可
2023-03-01 22:11:23757

OCSiAl高固含單壁碳納米管新品發布 提高鋰離子電池效能

OCSiAl通過技術革新,提升了單壁碳納米管粉料的產能,同時推出了新一代的高固含導電產品,相較現有產品,固含提升在2倍以上,進一步降低單壁碳納米管的使用成本,提升性價比。
2023-04-20 09:34:461283

NEC開發全球首款碳納米管非制冷紅外圖像傳感器

據麥姆斯咨詢報道,日本電氣(NEC Corporation)近日宣布,其成功開發出了世界上首款采用高純度半導體碳納米管(CNT)的高靈敏度非制冷紅外圖像傳感器。
2023-04-21 09:21:35695

碳納米管薄膜光探測器最新進展

on Carbon Nanotube Film and Application in Optoelectronic Integration”的綜述文章,該綜述全面介紹了高純度半導體碳納米管的提純和薄膜制備
2023-06-12 17:02:40338

多壁碳納米管/聚丙烯納米復合材料的制備與性能研究

的制備與性能研究【1、衢州職業技術學院機電工程學院2、重慶大學機械與運載工程學院】多壁碳納米管/聚丙烯納米復合材料的制備與性能研究多壁碳納米管/聚丙烯納米復合材料
2022-06-13 18:12:31412

北大團隊打造世界首款90nm碳納米管晶體管氫氣傳感器

? 近日,北京大學彭練矛院士/張志勇教授團隊 造出一款基于陣列碳納米管的 90nm 碳納米管晶體管 ,具備可以高度集成的能力。 基于該90nm 碳納米管晶體管技術,目前該團隊研發的高靈敏碳納米管
2023-09-05 15:10:18537

碳納米管的性能優勢和應用領域

隨著科技的進步,碳納米管(Carbon Nanotubes,CNT)已經逐漸引領鋰電池領域的革新浪潮。傳統導電劑的替代者,碳納米管以其卓越的性能特點,包括優異的導電導熱性能、阻酸抗氧化性、低阻抗
2023-10-27 17:41:231431

碳納米管晶體管兼容已有半導體制程工藝,解決碳納米管均勻可控摻雜難題

研究中,他們提出了一種頂柵互補碳納米管金屬-氧化物-半導體場效應晶體管結構(Top Gate complementary CNT MOSFETs)。在該結構中,通過將摻雜僅僅局限在延伸部分,而在通道保持未摻雜的狀態,憑借這一架構課題組消除了金屬電極的重疊
2024-01-05 16:08:32337

碳納米管納米復合傳感器的研究進展綜述

一維空心圓柱形碳納米管納米結構自被發現以來,在納米技術的發展中起著至關重要的作用。
2024-01-18 09:18:12464

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