為降低原料成本,觸控面板廠積極找新材料,盼取代占成本40%左右的氧化銦錫(ITO)薄膜。在此背景下,金屬網格(Metalmesh)、納米銀線(Agnanowire)、碳納米管(CNT)、石墨烯(Graphene)等替代材料興起,受到各大觸控廠商青睞。
2016-01-21 11:10:525103 碳納米管 (Carbon nanotubes,CNT)一度成為市場上的當紅炸子雞,因為它似乎能成為一種改變無數產業的革命性材料,甚至能幫我們打造出通往月球的電梯;但是,隨著它努力朝商業化道路前進
2016-06-29 10:25:371138 據TechCrunch網站報道,碳納米管屬于一種超級材料——它是直徑為1或2納米的圓柱狀物,它有包括從超級計算機到效能比更高的智能手機在內的許多夢幻般應用。問題是,它們不容易制造,推出商業化碳納米管產品可能尚需10-15年。
2016-08-22 10:09:071710 ~200GPa是鋼的100倍,密度是鋼的1/6。 ? 以碳納米管在新能源電池行業的應用作為案例來分析,鋰電池由正極材料、負極材料、隔膜、電解液、
2023-07-19 13:35:50851 成本能夠有所降低的話,那么它或許會取代碳納米管超級電容器的地位,如果成本也比較高的化,那么應用的空間肯能會縮小很多。突破九:摻雜碳納米管片 新型鋰電池受損后可自我愈合研究人員開發了一種新型鋰離子電池
2016-12-30 19:16:12
、高端制造、涂料、醫療、電極、電池、晶體管、觸摸屏、太陽能、傳感器、超輕材料、醫療、海水淡化等眾多領域應用,可以說是未來最有前景的先進材料之一,未來的市場空間有望超過萬億。隨著現代科技和工業的發展,石墨
2017-03-08 09:24:18
、鋰電子電池、燃料電池、超級電容、導電油墨、觸摸屏、散熱、涂料、傳感器、成像技術、場發射材料、能量存儲、高頻電子、聚合物、海水淡化、催化劑、建筑材料等行業人士;-國內外石墨烯生產廠商、代理、貿易、經銷商
2017-09-01 13:48:03
據SlashGear網站報道,去年,美國萊斯大學研究人員宣布他們已經開發出利用計算機控制的激光生產石墨烯的方法,由這種方法生產的石墨烯產品被稱作激光誘導石墨烯。他們現在稱,這種材料適合
2016-01-28 11:37:22
,目前已廣泛應用于混合電動汽車、大功率輸出設備等,形成一個非??捎^的市場規模,近年來保持近20%的全球增長率,產業前景突出。但現有超級電容器仍受限于低能量密度,遠不如鋰電池應用廣泛?! ?b class="flag-6" style="color: red">石墨烯擁有高
2015-12-30 14:39:20
上的?,F在,也有越來越多的電池廠家開始研究石墨烯電池,相信在未來,這些鋰電池接頭的應用將更加廣泛。從目前來看,石墨烯電池要想在應用領域實現突破,還有待技術的進一步完善。艾邁斯作為鋰電池接插件的生產企業,也在時刻關注石墨烯電池發展,并將積極開發石墨烯電池適用的接頭。
2017-01-16 09:39:11
,磷酸鐵鋰做正極,采用石墨烯包覆的鈦酸鋰材料做為電池負極(普通鋰電池負極是碳,普通干電池負極是鋅片),大大提高了電子導電率,能夠快速充電。石墨烯包覆后的鈦酸鋰和電池中的電解液反應時的產氣率大大降低,有效
2017-02-27 09:12:39
在電池領域,尤其是鋰電池方向用,有人說做“石墨烯電池”,基本就屬于扯蛋?。ㄔ谶@里,不包括超級電容器和鋰硫等新一點的電池,它們可能要樂觀一些)。先不考慮石墨烯原料的價格,將石墨烯從原料加工到成品這個
2016-12-30 19:24:39
`<p>石墨烯(Graphene)由于結構獨特、性能優異、理論研究價值高、應用遠景廣闊而備受關注,是已知的世上最薄、最堅硬、柔韌性最好、重量最輕的納米材料。在其廣泛
2018-12-22 17:26:33
` (轉自搜狐網新聞) 如果說,未來石墨烯能夠在電子界引發轟動,那很有可能是以“納米帶”的形式出現。石墨烯納米帶的寬窄決定了它們的電子性質:狹窄的納米帶能夠作為半導體材料,而相對更寬的納米帶則可
2016-01-15 10:46:25
探索未來能量儲存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯電容推薦
隨著科技的飛速發展,我們對于能量儲存的需求也日益增長。在眾多的儲能元件中,石墨烯電容以其獨特的優勢,正逐漸嶄露頭角
2024-02-21 20:28:36
尺寸晶體管和電路的“后硅時代”的新潛力材料,旨在應用石墨烯的研發也在全球范圍內急劇增加,美國、韓國,中國等國家的研究尤其活躍。石墨烯或將成為可實現高速晶體管、高靈敏度傳感器、激光器、觸摸面板、蓄電池及高效太陽能電池等多種新一代器件的核心材料。
2019-07-29 06:24:44
) 處產生良好的陰極還原峰,電極對耐蘭染料的吸附過程符合Langmuir 吸附,其光電響應值高于碳糊/ TiO2電極. 高光電響應意味著復合材料制成電極后,對有機染料廢水的檢測限更低,靈敏度更高.關鍵詞:碳納米管;CN T2TiO2 ;修飾電極;耐蘭[hide][/hide]
2009-08-08 09:44:34
碳納米管針尖
2019-10-18 09:36:45
1、引言自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?;?b class="flag-6" style="color: red">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
2019-05-28 07:58:57
納米三氧化二鋁包覆鋰電池正極材料效果明顯 出處:鋰電池導報 作用一:當電池充至高壓時,LiCoO2結構中的大量Co3+將會變成Co4+, Co4+的形成將導致氧缺陷的形成,這將會減弱過度金屬與氧之間
2014-05-12 13:49:26
納米二氧化鈦在鋰電池正極材料中的應用一, 納米二氧化鈦摻雜后電化學性能均明顯優于未摻雜樣品的性能。這歸于在LiCoO2表面摻雜電化學性能相對穩定的納米二氧化鈦(VK-T30D)后, 一方面降低
2014-05-12 13:48:13
相當高,還達不到大區域的觀察效果。案例一:某石墨生產廠家委托金鑒對其石墨極片數款進行氬離子拋光截面制樣,通過氬離子拋光截面制樣可以觀察電極材料涂片的內部結構。測試目的:觀察鋰電池極片的真實的內部結構
2020-12-16 15:39:08
鋰電池VS聚合物鋰電池,誰才是未來的主角?鋰聚合物電池是鋰電池升級換代產品,很難絕對的說聚合物電池和鋰電池包哪個應用好,它們各有千秋。下面存能電氣小編將為大家來介紹一下兩者之間的差別對比,以及兩者
2018-08-17 10:00:51
Sinitskii表示,“我們以前也研究過其它碳基材料傳感器,如石墨烯和氧化石墨烯。使用石墨烯納米帶,我們確定可以看到傳感器的響應,但是我們沒有預想到會比過去所看到的更高。”
2020-05-18 06:44:27
碳納米管對于傳感器器件的重要性?!盇pplied Nanotech首席執行官表示:“酶涂層碳納米管使靈敏度和選擇性提高,并有消除錯誤的潛力。”:
2018-11-19 15:20:44
傳感器。石墨烯是世上最薄也是最堅硬的納米材料,并且透光率極高。正是這些特性使得它成為了倫敦帝國理工學院研究人造皮膚的原材料。研究人員目前正在嘗試通過3D打印的方式將其打造成化學改性涂層?! ∽蛉?,外媒
2016-01-28 10:23:12
磷酸鐵鋰電池作為一種實用新型鋰電池,代表了電池未來發展的方向。它是迄今為止發明的最理想的動力電池。盡管目前存在技術和價格上的一些缺陷,但畢竟已經走向商業化的道路。業內專家普遍認為,磷酸鐵鋰技術
2015-11-21 09:40:24
用于高速晶體管、觸摸面板、太陽能電池用透明導電膜,以及成本低于銅但與銅相比可通過大電流的電線等。另外,在目前可以制作的片狀材料中,石墨烯的厚度最薄、比表面積也較大。而且,還具有超過金剛石的強度、彈性
2019-07-29 06:27:01
材料-SEM測試延伸: 納米鈦酸鋰 人造石墨 金鑒檢測提供鋰電池材料極片氬離子拋光法(CP)制樣: 氬離子拋光技術是利用氬離子束對樣品進行拋光,可以獲得表面平滑的樣品,而不會對樣品造成機械損害。去除
2017-07-07 10:22:27
,資本市場對石墨烯的投資熱度持續高漲,但石墨烯下游應用進展緩慢,市場尚未完全打開,石墨烯的商業價值短時間內難以體現,資本市場期望降低,預計2017年投資市場對石墨烯的投資將會更加冷靜和謹慎。當然,艾邁斯作為鋰電池連接器廠家,也在不斷開發性能更好的鋰電池接插件。對于石墨烯電池方面未來的發展我們拭目以待吧。`
2017-01-18 09:09:18
職稱混會議就談我已經在用石墨烯了;想著在今后十年內能對電池工業有實際推進的人就認真對待活性炭碳纖維納米碳管吧,對這些已有材料的應用級二次研發我們也只做了很少工作,大有潛力,不要那么好高騖遠,不是石墨烯
2016-03-14 10:00:19
的互聯網絡的石墨烯和碳納米管是自稱有一個容量6.3μ瓦時/毫米3能量密度,相當于一個4伏,500μAh薄膜鋰電池。然而,不同的電池,它的費用和釋放能量的速度更快,更像一個超級電容器。它可以編織成
2016-03-02 11:07:06
各種納米粉體材料在電池行業中的應用介紹一、納米氧化鋁納米氧化鋁(VK-L30D)主要應用于鈷酸鋰,錳酸鋰,磷酸鐵鋰電池負極涂層。1、納米氧化鋁(VK-L30D)用作鋰電池電極涂層,可以有效的起到隔熱
2017-07-05 15:09:04
一、引言2010年,諾貝爾物理學被兩位英國物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖諾夫奪得,他們因制備出了石墨烯而獲此殊遇。而石墨烯的成功制備,引起了學界的巨大轟動,也引發了一場石墨烯制備、理論研究、應用開發的浪潮。石墨烯
2019-07-29 07:48:49
、納米吸波材料和智能隱身材料等新型寬頻輕質吸波涂料的最新研究狀況,并對雷達隱身材料應用技術的未來做了展望。關鍵詞:寬頻輕質吸波涂料;空心微珠吸波涂料;碳納米管吸波涂料;導電高聚物吸波涂料;納米吸波涂料;智能隱身涂料那么寬頻輕質吸波涂料目前有哪些研究?未來有哪些應用展望?
2019-07-30 07:28:34
正負極材料不能像液體那樣保持非常好的接觸。還有金屬鋰電極的體積變化還有鋰固體的變化。當然,除了鋰電池市場在不斷在革新外,鋰電池連接技術也同樣在不斷進步,目前市面上用的比較多的鋰電池連接器主要就是T插,XT30,XT60,XT90,我們同時也在期待以艾邁斯為代表的一批鋰電池接頭的廠家會研發出更高性能的鋰電池接插件。`
2017-01-17 09:37:14
為獲得高輸出功率和容量的導電助劑。助劑也可以使用石墨碳,但由于石墨碳呈現球狀,作為正極材料只能通過點來接觸。而石墨烯為薄膜狀,能以平面來接觸,能提高導電性。除了能將鋰電池壽命延長至1.5倍外,東麗的開發負責人還表示,“還希望(把石墨烯材料)應用于新一代全固態電池等”,計劃今后推進評估。
2021-04-24 11:15:41
解釋,在同等條件下,石墨烯的電阻率是傳統材料碳納米管的十分之一,是導電碳黑的四十分之一,導電效果顯著,同時電池衰減度顯著優于其他導電劑。雖說石墨烯完全取代鋰,成為我們的手機電池還需時日。但它不是越來越接上地氣,成為我們生活中的一部分?我們不是已經從中獲益不少了嗎?
2017-07-12 15:54:13
為每克千元以上。以鋰電行業為例,若石墨烯作為負極材料應用在十分之一的鋰離子電池中,其需求量在2500噸以上。2010年全球超級電容市場規模達50億美元,并保持著20%的增長率。隨著未來超級電容器的放量
2017-02-15 08:20:03
(AgNWs)、石墨烯、碳納米管(CNTs)制備的柔性透明電子材料,兼具高透明、柔韌性好、霧度低的優點。同時,對柔性透明的PEDOT:PSS導電材料進行增硬、增稠、耐水、耐醇、耐候改性處理,以延伸、擴展柔性
2020-10-13 10:29:43
英國劍橋大學29日發布的一項研究成果顯示,研究人員成功將石墨烯電極植入小鼠腦部,并直接與神經元連接,這項技術未來可用于修復截肢、癱瘓甚至帕金森氏 癥患者的感知功能,協助他們更好地康復。石墨烯是從
2016-02-01 15:39:08
)的10C高倍率充放電的應用設備;三年內實現,基于G-LEP battery 工藝(石墨烯復合磷酸鐵鋰電池工藝)的40C高倍率充放電的應用設備;五年內實現,基于G-Q battery技術(石墨烯/磷酸
2017-09-02 11:42:51
在正文開始之前,樓主改了多啦A夢主題曲的歌詞,是這樣的→_→“每天過的都一樣,偶爾會突發奇想,自從有了石墨烯材料,新鮮科技每天不斷~~”好吧,請原諒樓主的幼稚!下面進入主題。 對于冬季飛行來講
2016-01-29 11:16:41
采取直接在硅片上真空蒸鍍NiCr合金作為催化劑,用化學氣相沉積法制備了碳納米管薄膜。并采用H2等離子體球處理碳納米管薄膜,測試其場發射特性,并與未經處理的碳納米管薄
2008-12-03 12:55:2613 碳納米管薄膜是一種能應用于場發射平面顯示器等器件中的新型冷陰極材料。該文用Ni作為催化劑,采用催化熱解法在硅片上制備了多壁碳納米管薄膜場發射陰極,反應氣體為乙炔
2009-05-14 19:44:1820 采用硫酸和硝酸混合酸對催化裂解法(CVD法)制備的多壁碳納米管(MWNTs)進行純化,然后運用硬脂酸對碳納米管表面進行修飾,并研究了硬脂酸修飾后的碳納米管的表面狀況以及
2009-05-16 01:52:2617 隨著對碳納米管研究的不斷深入,對碳納米管的應用研究越來越受到人們的重視。通過分析碳納米管的物理特性,對碳納米管的應用前景進行了廣泛的探索。著重分析了碳納米管
2009-07-13 10:28:1813 碳納米管研究的不斷發展為其與微機電系統(MEMS) 的結合提供了可能,這種結合“Top - down”與“Bottom2up”的方法是微米/ 納米技術的一個發展趨勢。碳納米管的特性及其在MEMS 上
2009-11-16 11:31:0726 文章系統地論述了非碳納米管的制備,較詳盡地介紹了多種非碳納米管制備最新的進展,包括硫化物、氮化物、氧化物等等,特別重點地總結了非碳納米管前沿材料,例如WS2 ,Bi2 S3 , ZnS,
2010-11-21 12:35:4652 采用原位聚合的方法,制備了多壁碳納米管/ 聚甲基丙烯酸甲酯復合材料。多壁碳納米管經過強酸氧化處理,表面具有有機活性。碳納米管的加入并未使聚合誘導期延長,但令體系粘度增
2010-11-21 12:37:0549 納米硅在鋰電池負極材料中的應用
性能特點:本產品純度高、粒徑小、分布均勻,比表面積大、高表面活性,松裝密度低,該產品具有無毒、無
2009-12-01 09:31:041811 用碳納米管研制高效太陽能電池的方法
美國康奈爾大學(Cornell University)研究人員制作出高效太陽能電池的基本元素,很有希望以更有效的方式將太陽能轉
2010-05-14 18:03:221147 美國麻省理工學院(MIT)的研究人員發現,在鋰離子電池的其中一個電極使用碳納米管材料,所制造的電池電力會是傳統鋰電池的十倍。
研究人員是采用逐層(layer-by-layer)的制
2010-06-25 08:41:36745 全世界的研究者都在試著用硅、塑料甚至是人的毛發來制作電池,而康奈爾大學的研究者則找到了一條新途徑:用碳納米管制造太陽能電池。盡管這項研究還處在非常初級的
2010-09-16 12:02:111694 針對現有的碳納米管場發射顯示器(CNT FED)制造技術中存在的工藝復雜、 成本過高的問題,提出了用于制造碳納米管場發射顯示器的全印刷制造技術,即采用絲網印刷工藝制備 CN T FED 器件內
2011-04-19 14:59:5734 碳納米管具有一些獨特的電學性質, 在納米電子學有很好的應用前景。隨著納米技術的發展, 新的工藝技術也隨之產生。納米器件的由下至上制作工藝, 是在納米技術和納米材料的基礎之
2011-06-21 17:50:0662 來自美國西北大學的研究人員研發出了一種能改革 太陽能電池 生產方法的碳材料。這種新的太陽能電池材料是由碳納米管組成的透明導體,這為太陽能電池生產提供了另一種途徑。當
2011-09-29 09:28:49805 利用已發現20多年的碳納米管和發現10年的石墨烯等微細碳材料,電子部件終于開始實用化。包括最近性能大幅提高的金剛石半導體在內,“碳電子”將大大改變電子部件和電子電路的形態。
2016-12-21 14:32:218290 基于SEM圖像的碳納米管薄膜均勻性表征方法研究_陳彥海
2017-03-19 19:12:420 終端產品的大屏幕化、功能多樣化后,對電池的續航提出了新的要求。當前鋰電材料克容量較低,不能滿足終端對電池日益增長的需求。 硅碳復合材料作為未來負極材料的一種,其理論克容量約為4200mAh/g以上,比石墨類負極的372mAh/g高出
2017-11-08 11:37:014 金百納的核心技術是碳納米管的制備技術,具有純度高,管徑小等優點。用其分散出來的新型碳納米管導電漿料(GCN168-40H),與同類碳納米管導電漿料產品相比具有鐵雜質含量低,導電性好等優點,能夠更好的滿足動力電池對安全性和導電性需求。
2017-12-27 11:42:524273 金百納的核心技術是碳納米管的制備技術,具有純度高,管徑小等優點。用其分散出來的新型碳納米管導電漿料(GCN168-40H),與同類碳納米管導電漿料產品相比具有鐵雜質含量低,導電性好等優點,能夠更好的滿足動力電池對安全性和導電性需求。
2018-01-05 09:35:394861 目前碳納米管的制備方法主要有三種,分別是弧光放電法,激光高溫燒灼法以及化學氣相沉淀法。本文采用的實驗樣品是使用化學氣相沉淀法制備多壁碳納米管陣列
2018-03-23 17:10:0010882 的影響。目前,硅-碳復合負極材料中作為基質的碳可分為石墨碳、無定型碳、中間相碳微球、碳纖維、碳納米管、石墨烯等。下面小編就硅-碳復合負極材料進行簡要介紹。
2018-03-04 09:28:048246 在Nano Letters雜志描述的研究中,Barron和他的團隊在嘗試了各種方法從各種污染物中清潔碳納米管之后,對多壁碳納米管和單壁碳納米管進行了艱苦的阻力測量。 結果是他們可以去除的雜質越多,阻力測量值越準確和一致。
2018-03-09 15:41:344140 反復揉皺納米材料石墨烯,反而能增強它的一些特性。美國西北大學(Northwestern University)研究者們發現褶皺粒狀石墨烯可以用于增強鋰電池的充電性能特性,克服一些鋰電池的缺陷。美國
2018-06-04 09:10:003874 經多年研發,趙社濤最近成功突破了碳納米管導電劑的新世代生產技術,進一步大大提高了現有小管徑碳納米管導電劑的性能。新工藝所制造的碳納米管集三大優點于一身:1、是陳列式的碳納米管,蓬松易分散
2018-08-21 17:15:328684 文章介紹了碳納米管的結構和性能,綜述了碳納米管/聚合物復合材料的制備方法及其聚合物結構復合材料和聚合物功能復合材料中的應用研究情況,在此基礎上,分析了碳納米管在復合材料制備過程中的純化、分散、損傷和界面等問題,并展望了今后碳納米管/聚合物復合材料的發展趨勢。
2018-12-13 08:00:008 石墨烯、碳納米管、非晶合金、泡沫金屬、離子液體……20種新材料,為材料工業工業發展帶來無限機遇。
2019-05-15 14:28:353816 本文首先介紹新型電池的概念以及幾種類型,其次分析了新型電池的發展趨勢,最后簡單闡述了未來10大最具潛力的鋰電池新材料。
2019-07-30 14:11:0928845 據外媒報道,美國科學家已經開發出一種碳納米管來制造帶有硅陽極的鋰離子電池。該設備在1500次循環后的容量保持率優于87%。研究人員說,他們的發現克服了將硅用作陽極的許多障礙,開拓了鋰離子電池中電極材料的使用。
2020-04-08 16:24:272417 據外媒報道,美國科學家已經開發出一種碳納米管來制造帶有硅陽極的鋰離子電池。
2020-04-23 15:07:253721 接近28億的市場空間也引來了資本市場、行業巨頭的搶食,鋰電池導電材料接下來的競爭,也將是行業巨頭之間的博弈。 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。一場圍繞于技術、資本、產能
2020-05-10 12:02:111971 據外媒報道,美國科學家已經開發出一種碳納米管來制造帶有硅陽極的鋰離子電池。該設備在1500次循環后的容量保持率優于87%。
2020-05-27 23:47:452144 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?;?b class="flag-6" style="color: red">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 集成電路是現代信息技術的基石,隨著摩爾定律逐漸逼近極限,尋找硅材料替代品顯得尤為迫切。下一條集成電路材料“賽道”在哪里?日前舉行的東方科技論壇吸引了國內多位專家參與研討。目前,相比于石墨烯、二維材料等選項,碳納米管呼聲相對較高,被認為是比較有希望取代硅的未來電子材料。
2020-08-19 14:33:443592 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 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 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 一睹為快! 新烯望 石墨烯 上榜理由:石墨烯是目前世界上最薄且最堅硬的納米材料,它幾乎完全透明,只吸收 2.3% 的光,導熱系數高達 5300 W/mK(高于碳納米管),常溫下電子遷移率超過15000cm2/Vs(高于碳納米管和硅晶體),電阻率只有
2020-10-26 14:16:094730 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 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 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 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 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 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 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 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 、碳納米管薄膜紅外探測器以及碳納米管光電集成研究方面的最新進展。 圖1 碳納米管探測器和光電集成 碳納米管材料由于具有高紅外吸收系數(3×10? cm?1)、高遷移率(10? cm2 V s?1)、基底
2023-06-12 17:02:40338 HS-3000A拉伸試驗機適用于尋求材料力與形變關系的實驗,可對金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項力學實驗及分析。多壁碳納米管/聚丙烯納米復合材料
2022-06-13 18:12:31412 、細致的論述。 一、鋰電池和石墨烯電池的定義和原理 1. 鋰電池 鋰電池是以鋰金屬或以鋰離子為正極材料,通常采用聚合物或無水溶液的電解質,以碳材料和鋰合金為負極材料的電池。該電池具有高能量密度、長循環壽命、低自放電率
2023-08-22 17:05:485871 石墨烯,鉛酸,鋰電池區別是什么? 石墨烯、鉛酸和鋰電池是當今應用最廣泛的三種電池,分別用于不同的用途。雖然它們都是電池,但它們的工作原理、構成材料、性能和應用方向都不同。在本文中,我們將詳細探討
2023-08-22 17:05:533428 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 17:41:231433 的優缺點,并根據特定的應用需求作出選擇。下面將詳細比較鈷酸鋰電池和三元鋰電池的各方面性能和應用特點。 1. 結構及成本 鈷酸鋰電池的正極材料是鈷酸鋰,負極材料是石墨,電解液是有機溶劑,正負極間隔采用聚烯烴膜,電池容量
2023-11-21 16:05:262546
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