2023年12月9日 · 利用XRD、SEM、XPS和Raman等物相表征手段对制备纳米复合材料的组成、微观形貌和结构、表面元素价态等进行测试分析,运用电化学方法评价纳米复合材料的电化学储锂性能研究,并深入探讨复合电极材料的制备机理。
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2023年12月9日 · 利用XRD、SEM、XPS和Raman等物相表征手段对制备纳米复合材料的组成、微观形貌和结构、表面元素价态等进行测试分析,运用电化学方法评价纳米复合材料的电化学储锂性能研究,并深入探讨复合电极材料的制备机理。
WhatsApp2023年4月4日 · G//Si/SiO x 电极独特的纳米结构能够提供快速的电子传递通道和有效缓解循环过程中Si纳米粒子体积变化,促使电极具有良好的电化学储锂性能。 作为锂离子电池负极材料,G//Si/SiO x 电极在电流密度200 mA/g下呈现出722.45 mAh/g的高初始可逆容量,300个循环后
WhatsApp铁电聚合物是发展高储能密度电介质薄膜材料的理想选择, 而基于铁电聚合物的纳米复合材料则兼具了聚合物的高击穿场强、柔性、易加工等特点以及陶瓷的高介电性能, 是近年来电介质储能材料研究的前沿与热点.
WhatsApp2023年5月20日 · 聚醚酰亚胺(PEI)是一类分子链结构含有醚键的聚酰亚胺,因其具有耐高温性、低介电损耗等性能而广泛应用于航空航天、电子仪表工业等领域.近年来,面向高温储能应用的PEI合成及其纳米复合材料的研究引起了国内外的广泛关注.本文首先概述了近年来PEI的分子
WhatsApp2016年1月1日 · 水基纳米复合材料是将纳米粒子与水工质按需要的比例直接混合,同时添加一定比例的分散剂,调节适当的pH值,在超声振动条件下,采用两步法制备悬浮稳定的高效传热冷却工质,程序简单,花费少,非常适合于实际应用。
WhatsApp2022年12月10日 · 纳米纤维素是一类具有大比表面积、高反应活性、高机械强度、良好生物相容性、优秀热稳定性以及可降解等优秀性能的纳米高分子材料.根据其来源、特性、制备方法,可大致分成纤维素纳米纤丝(CNF)、纤维素纳米晶体(CNC)、细菌纤维素(BC)三类,三者的微观形态和尺寸大小有所差异.纳米纤维素凭借其高
WhatsApp2024年10月30日 · 武汉理工大学纳米重点实验室成员王选朋副教授作为安徽国芯新材料股份有限公司总经理,主要负责该项成果的研发,他介绍说,"经湖北省蓄电池产品质量监督检验中心认证,这款两轮电动车用钾离子电池电芯能量密度为151瓦时每公斤;在充满电的情况下,可续航
WhatsApp2023年11月9日 · 利用XRD、SEM、XPS和Raman等物相表征手段对制备纳米复合材料的组成、微观形貌和结构、表面元素价态等进行测试分析,运用电化学方法评价纳米复合材料的电化学储锂性能研究,并深入探讨复合电极材料的制备机理。
WhatsApp2024年4月29日 · 对于太阳能电池、催化剂、热电、锂离子电池、石墨烯基材料、超级电容器和储氢系统等能源相关应用,纳米结构材料因其高表面积与体积比的优点而得到了广泛的研究,有利的传输特性、可调节的物理特性以及纳米级尺寸产生的限制效应。
WhatsApp2020年9月1日 · 在本文中,我们简要总结了用于储能应用的功能聚合物纳米复合材料的最高新进展,主要关注聚合物、表面工程、官能团和应用于新材料的新型合成/制造概念。
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