近日,烯碳鋁合金錠坯從上海烯碳金屬基復(fù)合材料工程中心的生產(chǎn)線上成功下線,標(biāo)志著這一復(fù)合材料的中試取得成功。這也是上海市石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)功能型平臺(tái)推出的首個(gè)拳頭產(chǎn)品,它解決了傳統(tǒng)鋁合金剛度不強(qiáng)的問題,有助于我國(guó)航空、高鐵、汽車等高端制造領(lǐng)域步入輕量化時(shí)代。
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811點(diǎn)擊量2019-06-17
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786點(diǎn)擊量
能量密度的提升是鋰離子電池領(lǐng)域的研究重點(diǎn),而正極材料是決定鋰離子電池能量密度的關(guān)鍵。鎳錳酸鋰材料是一種高電壓的正極材料,具有高能量密度和良好的倍率性能;然而,其自身的高工作電壓會(huì)顯著加速電極材料表面的副反應(yīng),嚴(yán)重?fù)p害電極材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和長(zhǎng)循環(huán)性能,限制了它在高比能動(dòng)力電池中的應(yīng)用。
2019-06-17 -
824點(diǎn)擊量
鈉具有與鋰相似的物理化學(xué)性質(zhì),且鈉資源豐富,價(jià)格低廉,因此鈉離子電池技術(shù)受到廣泛關(guān)注。研發(fā)高性能、穩(wěn)定的儲(chǔ)鈉材料是鈉離子電池得以實(shí)際應(yīng)用的關(guān)鍵。由于高的比容量和類石墨烯的2維片層結(jié)構(gòu),二硫化鉬(MoS2)在鈉離子存儲(chǔ)方面具有很大的應(yīng)用潛力。然而,在實(shí)際的電池充放電過程中,二硫化鉬片層會(huì)相互聚集,進(jìn)而導(dǎo)致電極材料體積變化和微結(jié)構(gòu)的破壞,最終使得電池表現(xiàn)出差的倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性。
2019-06-17 -
3141點(diǎn)擊量
石墨烯本身還具有一些獨(dú)特的物理性能,例如量子霍爾效應(yīng)、量子隧穿效應(yīng)]、量子霍爾鐵磁性。石墨烯這些優(yōu)異的性能,引起了國(guó)內(nèi)外研究學(xué)者的廣泛關(guān)注。近些年,在石墨烯的制備、功能化以及應(yīng)用上都取得了較大的成果。
2019-06-17 -
2434點(diǎn)擊量
大會(huì)上,賀利氏貴金屬事業(yè)部-全球研發(fā)與創(chuàng)新負(fù)責(zé)人Dr. Philipp Walter表示氫能經(jīng)濟(jì)與鉑族金屬(PGMs)市場(chǎng)互相影響,中國(guó)將在氫能經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。
2019-06-15 -
1716點(diǎn)擊量
作為鋰離子電池四大主材之一的隔膜,它的存在直接影響著電池的安全性,它的孔隙率、厚度、吸液性、靜電值直接影響著電池的電性能。而隨著鋰離子電池能量密度的逐年提升,非活性物質(zhì)的量也是越來越少,隔膜也越來越薄,這將給鋰離子電池的安全性帶來極大的挑戰(zhàn),下面就從幾個(gè)方面來簡(jiǎn)單看一下目前隔膜的研究進(jìn)展。
2019-06-14 -
978點(diǎn)擊量
近日,中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所曹安民課題組在電極材料結(jié)構(gòu)控制及穩(wěn)定性提升上取得進(jìn)展,提出了一種基于表面納米精度的限域相變提升電極材料穩(wěn)定性的機(jī)制,為獲得兼具高容量、高穩(wěn)定性的關(guān)鍵電極材料提供了新手段。
2019-06-13 -
949點(diǎn)擊量
能量密度的提升是鋰離子電池領(lǐng)域的研究重點(diǎn),而正極材料是決定鋰離子電池能量密度的關(guān)鍵。鎳錳酸鋰材料是一種高電壓的正極材料,具有高能量密度和良好的倍率性能;然而,其自身的高工作電壓會(huì)顯著加速電極材料表面的副反應(yīng),嚴(yán)重?fù)p害電極材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和長(zhǎng)循環(huán)性能,限制了它在高比能動(dòng)力電池中的應(yīng)用。
2019-06-12 -
2068點(diǎn)擊量
負(fù)極作為其關(guān)鍵構(gòu)成成分之一,直接決定了鋰離子電池的性能,目前市場(chǎng)上主要采用石墨類負(fù)極材料。
2019-06-12 -
1754點(diǎn)擊量
鋰離子電池電解液及功能添加劑的研究已經(jīng)成為當(dāng)今鋰離子電池研究的一個(gè)焦點(diǎn)。有機(jī)溶劑和電解質(zhì)的性能直接影響著鋰離子電池的工作性能。而其中鋰離子電池的安全性能越來越受到重視,尋求改善鋰離子電池安全性能的添加劑,已成為我們研究的一個(gè)首要任務(wù)。
2019-06-12 -
2804點(diǎn)擊量
1985年英美科學(xué)家發(fā)現(xiàn)富勒烯和1991年日本物理學(xué)家Iijima發(fā)現(xiàn)碳納米管,加之英國(guó)曼徹斯特大學(xué)科學(xué)家于2004年成功制備石墨烯之后,金剛石(三維)、石墨(三維)、石墨烯(二維)、碳納米管(一維)和富勒烯(零維)組成了一個(gè)完整的碳系材料“家族”。
2019-06-11 -
1201點(diǎn)擊量
美國(guó)能源部(DOE)布魯克海文國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和阿肯色大學(xué)的紐約科學(xué)家已經(jīng)開發(fā)出一種高效的催化劑,可以從乙醇中提取電能,乙醇是一種易于儲(chǔ)存的液體燃料,可以從可再生資源中產(chǎn)生。
2019-06-11