到空气中。而新型锂氧电池,充电与放电过程中,锂元素与氧气进行同样的电化学反应,但整个过程中根本不需要氧元素的气态变化。氧元素一直以固态形势存在,并可在三种氧化还原状态中直接切换,产生三种不同的固体化
2016-12-30 19:16:12
还原大规模制备石墨烯粉体,液相剥离制备石墨烯纳米片或石墨烯微片,石墨烯量子点,氧化石墨烯溶液,石墨烯溶液,活化石墨烯,多孔石墨烯,功能化石墨烯,氧化石墨烯纸,石墨烯海绵,石墨烯气凝胶等;Ø石墨烯粉体制
2017-03-08 09:24:18
理、太阳能电池、传感器、太赫兹成像设备、平面显示/触摸屏、储氢、抗菌剂、电池和燃料电池等。Ø石墨烯原料:天然石墨,人造石墨,膨胀石墨等,石墨原料精加工及设备等;Ø石墨烯粉体材料:氧化还原大规模制备石墨
2017-09-01 13:48:03
使用 ADS7142 SAR ADC 和 TLV521 运算放大器实现低功耗系统监控单通道负载开关,可连接/断开系统负载支持锂亚硫酰氯 (LiSOCl2) 和锂二氧化锰 (LiMnO2) 电池系统运行状况监控待机功耗和电池监控待机功耗均低至 1uA
2018-12-28 15:11:47
。在不同尺寸的手表上可以看到纽扣或硬币单元格。这也属于碱性电池的范畴,因为它由三种物质组成-- 锂作为阳极,二氧化锰作为阴极,碱性作为电解质。这些电池用于为小型设备如手表、计算器内存等提供动力。二次性
2022-03-17 19:23:06
锂(LiO₂),能够储存当前锂电池五倍的电量。 过去这项技术由于热力学的不稳定性,合成固体超氧化锂的纯度无法保证。不过研究人员已经发现,通过使用合适的石墨烯阴极,晶体超氧化锂能够在Li-O₂电池
2016-01-29 14:38:28
`石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列 石墨化石油焦硫含量灰分测试仪系列【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】测试石墨石油焦硫含量仪器,检测石油焦含硫量设备,高精度生物质化硫仪,全自动石油焦定硫仪,测量硫
2021-03-10 07:49:47
,目前已广泛应用于混合电动汽车、大功率输出设备等,形成一个非常可观的市场规模,近年来保持近20%的全球增长率,产业前景突出。但现有超级电容器仍受限于低能量密度,远不如锂电池应用广泛。 石墨烯拥有高
2015-12-30 14:39:20
,磷酸铁锂做正极,采用石墨烯包覆的钛酸锂材料做为电池负极(普通锂电池负极是碳,普通干电池负极是锌片),大大提高了电子导电率,能够快速充电。石墨烯包覆后的钛酸锂和电池中的电解液反应时的产气率大大降低,有效
2017-02-27 09:12:39
在电池领域,尤其是锂电池方向用,有人说做“石墨烯电池”,基本就属于扯蛋!(在这里,不包括超级电容器和锂硫等新一点的电池,它们可能要乐观一些)。先不考虑石墨烯原料的价格,将石墨烯从原料加工到成品这个
2016-12-30 19:24:39
的应用中,石墨烯发热膜的应用具有柔性强(可随意揉搓),硬度强(比钻石还硬),高导电导热(电热转化率接近100%)等优异性能。比如应用于柔性触摸屏、太阳能电池、OLED等透明导电领域。在这里我们所讲的石墨烯
2018-12-22 17:26:33
了解石墨烯消息的人应该知道它的神奇之处,最近也一直有关于石墨烯的消息发布出来。 有消息称,当硅或石墨烯表面受光照后,其内一些电子会激发到高能态,在几飞秒(千万亿分之一秒)内快速完成一连串反应。而
2016-01-28 11:16:14
的方法已经研究出来了,既能应用于半导体制造中,也能进一步制成导体。 而现在,石墨烯纳米带已经能够批量生产并应用在电子元件上。而且,日本东北大学先进材料研究所里的一个国际研究小组已经证明,石墨烯纳米带之间
2016-01-15 10:46:25
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
尺寸晶体管和电路的“后硅时代”的新潜力材料,旨在应用石墨烯的研发也在全球范围内急剧增加,美国、韩国,中国等国家的研究尤其活跃。石墨烯或将成为可实现高速晶体管、高灵敏度传感器、激光器、触摸面板、蓄电池及高效太阳能电池等多种新一代器件的核心材料。
2019-07-29 06:24:44
厉害了,华为!这年头但凡粘上石墨烯的电池都格外引人注目但人们又都知道真正的石墨烯电池根本没办法商业化!华为另辟蹊径,从其散热性入手,既蹭了石墨烯的热度,又没有粘上“冒牌”石墨烯电池的黑洞。一、挑战者
2017-01-16 09:39:11
锂二氧化锰电池的反应机理不同于一般电池,在非水有机溶剂中,负极锂溶解下的锂离子通过电解质迁移进入到MnO2的晶格中,生成MnO2(Li+)。Mn由+4价还原为+3价,其晶体结构不发生变化。
2020-03-10 09:00:32
。锰离子电池、钠离子电池、锂-硫电池的工作原理都与锂离子电池在某种程度上类似,但它们在能量密度(决定了电池有多小,或多轻)和成本上有击败锂离子电池的潜力。譬如,由于硫的价格低廉,相比于当今的锂离子电池
2018-10-09 10:28:23
导电性,结合多孔石墨烯合适的孔道结构,使得所制备的锂—空气电池表现出优异的倍率性能;此外,通过借助和发挥稀土钙钛石型复合氧化物优异的电催化性能,有效降低了锂—空气电池充/放电过电位,进一步提高了能量
2016-01-13 16:04:23
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
5962-9961003HXA(AD10200TZ/QMLH)一批货里面开盖后内部发现有腐蚀性元素硫,另外一批货没有腐蚀性元素硫。请相关技术人员帮忙解答以下问题:1.这个货AD 原厂出厂是本身含有
2019-01-21 15:11:34
AD9689, 在 DDC 解析时的多硫磷同步化 与什么有关?
2023-12-07 07:52:21
电脑由单片机工作(液晶屏显示、微型打印机输出),两用型。8、主机体积:510mm(长)×560mm(宽)×450mm(高)9、整机重量:45公斤主要特点:1、该仪器用于测量煤、焦炭、石油、矿石,石墨等
2021-11-30 09:21:08
LED应用产品SMT生产流程在LED应用产品SMT生产流程中,硫化最可能出现在回流焊接环节,因为金鉴从发生的各种不良案例来看,支架银层硫化的强烈、快慢程度与硫含量、以及温度、时间具有直接关系。而回
2014-11-07 10:01:59
LED应用产品SMT生产流程在LED应用产品SMT生产流程中,硫化最可能出现在回流焊接环节,因为金鉴从发生的各种不良案例来看,支架银层硫化的强烈、快慢程度与硫含量、以及温度、时间具有直接关系。而回
2014-11-07 10:03:28
LED应用产品SMT生产流程在LED应用产品SMT生产流程中,硫化最可能出现在回流焊接环节,因为金鉴从发生的各种不良案例来看,支架银层硫化的强烈、快慢程度与硫含量、以及温度、时间具有直接关系。而回
2014-11-07 10:20:48
LED应用产品SMT生产流程在LED应用产品SMT生产流程中,硫化最可能出现在回流焊接环节,因为金鉴从发生的各种不良案例来看,支架银层硫化的强烈、快慢程度与硫含量、以及温度、时间具有直接关系。而回
2014-11-07 10:21:46
~250℃温度范围内长期保持弹性,并具有优良的电气性能和化学稳定性,能防水、耐臭氧、耐气候老化,加之用法简单、工艺适用性强,因此广泛应用于电子行业,作为电子元件的涂覆、灌封、包装材料。4. 含卤素阻燃剂
2014-09-12 09:52:15
YTHS-9A 高精度生物质测硫仪 YTHS-9A 高精度生物质测硫仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】技术部:ZDHW-20000W高精度生物质热值检测仪,YT-9高精度生物质灰挥测试仪,化验生物质燃料含硫
2021-01-19 10:59:57
性能和化学稳定性,能防水、耐臭氧、耐气候老化,加之用法简单、工艺适用性强,因此广泛应用于电子行业,作为电子元件的涂覆、灌封、包装材料。 4. 含卤素阻燃剂物料:印刷线路板,外壳,塑胶、铝基板绝缘层
2019-07-09 10:26:51
,测煤含硫量的仪器,煤炭测硫仪,库仑测硫仪,化验煤含硫量的仪器,煤炭含硫量的设备,煤炭测硫仪,煤炭定硫仪,煤炭测硫仪,库仑测硫仪,化验煤含硫量的仪器 煤炭快速测硫仪适用范围: 适用于煤矿、冶金、化工
2019-03-21 20:39:10
【原创】LED应用产品SMT生产流程防硫注意事项发布时间:2014-11-05LED应用产品SMT生产流程在LED应用产品SMT生产流程中,硫化最可能出现在回流焊接环节,因为金鉴从发生的各种不良
2015-07-03 09:45:29
``一体触摸屏全自动定硫仪 SY-9A 型 一体触摸屏全自动定硫仪 SY-9A 型 【全自动测硫仪】详询:135.0392.0302 测试硫含量的仪器,萤石含硫量化验设备,检测硫的设备,微机全自动定
2020-12-24 15:17:36
Sinitskii表示,“我们以前也研究过其它碳基材料传感器,如石墨烯和氧化石墨烯。使用石墨烯纳米带,我们确定可以看到传感器的响应,但是我们没有预想到会比过去所看到的更高。”
2020-05-18 06:44:27
~+70°C (特定产品可低至-60°C)。化学反应式阳极:Li → Li+ + e-阴极:2SO2 +e → S2O4整体:2Li + 2SO2 → Li2S2O4用途虽然锂二氧化硫电池是以军事应用为
2014-08-18 10:30:58
关注了一阵石墨烯这个材料,感觉真是很好、很强大,现在有发出消息说人造皮肤是石墨烯下一个应用的方向!一起来看看是怎么回事吧。 石墨烯这个神奇的材料,可能很快就被用来制造高度敏感的人造皮肤和可穿戴健康
2016-01-28 10:23:12
与锂二氧化锰 (LiMnO2) 等电池化学物质相比,锂亚硫酰氯 (LiSOCI2) 电池可实现更高的能量密度和更出色的每瓦成本比,因此普遍用于智能流量计。但 LiSOCl2 电池有一个缺点,即对峰值
2022-11-04 07:14:17
全钒氧化还原液流电池是将化学能和电能相互转换。化学能存储于不同阶态的钒离子中,电解质溶液为钒离子硫酸电解液,电解液通过泵从两个独立的塑料存储罐中流入两个半电池组单元,采用一个质子交换膜(PEM)作为
2020-03-13 09:00:30
用于高速晶体管、触摸面板、太阳能电池用透明导电膜,以及成本低于铜但与铜相比可通过大电流的电线等。另外,在目前可以制作的片状材料中,石墨烯的厚度最薄、比表面积也较大。而且,还具有超过金刚石的强度、弹性
2019-07-29 06:27:01
`化验煤质含硫量设备—煤炭全自动定硫仪 化验煤质含硫量设备—煤炭全自动定硫仪【全自动测硫仪】详询:138.0392.1769 测试硫的机器,检测硫的仪器,化验煤全硫的设备,检测石油焦硫的仪器,化验
2020-12-28 11:12:32
`化验石油焦硫含量仪器全自动类型 化验石油焦硫含量仪器全自动类型 英特仪器测试石油焦硫的仪器,化验石油焦硫的设备,检测石油焦全硫的仪器,测量石油焦总硫的设备英特仪器销售部:138.3923.4904
2021-04-28 21:31:42
化验石油焦全硫设备 检测生物质颗粒含硫量仪器 化验石油焦全硫设备 检测生物质颗粒含硫量仪器【英特仪器】测试生物质硫含量仪器,检测生物质含硫量机器,全自动煤炭测硫仪,化验石油焦硫的设备,全自动石油焦
2021-01-01 13:28:55
`化验萤石含硫量仪器 BCDL-10A 化验萤石含硫量仪器 BCDL-10A 标创仪器萤石含硫量测定仪,全自动萤石硫含量分析仪,萤石总硫检测仪,测试矿石含硫量机器,检测萤石硫的机器,化验硫的机器
2021-06-02 15:02:32
,资本市场对石墨烯的投资热度持续高涨,但石墨烯下游应用进展缓慢,市场尚未完全打开,石墨烯的商业价值短时间内难以体现,资本市场期望降低,预计2017年投资市场对石墨烯的投资将会更加冷静和谨慎。当然,艾迈斯作为锂电池连接器厂家,也在不断开发性能更好的锂电池接插件。对于石墨烯电池方面未来的发展我们拭目以待吧。`
2017-01-18 09:09:18
的原因就可以让大家知道众多公司所谓的石墨烯电池只是一个厚脸皮的虚假宣传。石墨烯微观上的单原子层状结构,是其一系列优异性能的基础来源,且不说现在不能工业量产,即便能工业量产,那末,我们需要电池活性物质
2016-03-14 10:00:19
月19日消息,从青岛市科技局获悉,近日青岛市储能产业技术研究院成功研发出高能量密度锂离子电容器,专家鉴定总体达到国际先进水平。该技术突破了石墨烯复合电极设计与批量制备、可控均匀预嵌锂、充放电胀气
2016-01-20 14:52:37
一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而获此殊遇。而石墨烯的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场石墨烯制备、理论研究、应用开发的浪潮。石墨烯
2019-07-29 07:48:49
什么是硅基CMOS技术?如何去实现一种石墨烯CMOS技术?
2021-06-17 07:05:17
用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
2020-12-31 06:05:10
颗粒,在正极侧接触,这是难度非常大的。从大家预期的优点上,如果使用了金属锂,现在容易燃烧和爆炸的液态电解质,另外使用寿命等等都会延长,模块配置等都是大家期望的,包括金属锂、锂硫和锂空气电池,这些路线在
2017-01-17 09:37:14
为了研制在电性能、安全性和成本价格等三方面均能较好地满足电动汽车需求的锂离子电池,选择了在氧化钴锂中掺杂氧化镍锰钴锂三元材料的方法,研制了新的50Ah动力型锂离子电池。通过对研制电池进行电性能
2011-03-04 14:30:54
为获得高输出功率和容量的导电助剂。助剂也可以使用石墨碳,但由于石墨碳呈现球状,作为正极材料只能通过点来接触。而石墨烯为薄膜状,能以平面来接触,能提高导电性。除了能将锂电池寿命延长至1.5倍外,东丽的开发负责人还表示,“还希望(把石墨烯材料)应用于新一代全固态电池等”,计划今后推进评估。
2021-04-24 11:15:41
续航能力强的电池又迈进了一步。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校段镶锋教授解释,新研制出来的复合电极技术,是以多孔石墨烯为三维框架结构、表面均匀生长纳米颗粒五氧化二铌的方式制成的,它能同时实现充电快和使用时间
2017-07-12 15:54:13
`日前,当华为中央研究院瓦特实验室于第57届日本电池大会上宣布“推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池”时,国内一片沸腾。尽管后来表明,此“石墨烯基电池”非“石墨烯电池”,但这体现了人们对石墨烯
2017-02-15 08:20:03
分解氢氧化锂外,似乎还起到了保护锂金属负极的作用,使电池对于过量的水有一定的免疫性。没有它,同量的水会直接使电池失效,完全无法充放电。由于石墨烯氧化物具有多孔性,研究人员估计这种电池可循环超过2000
2016-01-11 16:15:06
浅谈新能源汽车电源之锂硫电池利与弊 一直以来,新能源汽车用动力电池能量密度小和造价高的问题一直困扰着国内外新能源汽车制造企业,为了破解这一难题,近来动力电池生产企业纷纷开始研发
2018-07-13 07:54:40
取代可穿戴设备中的电池。 激光诱导石墨烯的一大特性是,与利用化学蒸镀工艺相比生产过程大幅简化。在生产激光诱导石墨烯时,莱斯大学研究人员利用了商业化生产的聚酰亚胺塑料薄膜和计算机控制的激光。激光能烧掉聚酰亚胺
2016-01-28 11:37:22
检测硫的设备—化验硫含量的仪器 检测硫的设备—化验硫含量的仪器【全自动测硫仪】英特仪器详询:138.3923.4904 煤炭测硫仪,高精度全自动定硫仪,微机快速定硫仪,生物质含硫量分析仪,化验石油焦
2020-12-28 11:05:45
`检测萤石全硫总硫仪器哪些设备准确 检测萤石全硫总硫仪器哪些设备准确 英特仪器萤石含硫量测定仪,测试萤石总硫的仪器,化验萤石全硫含量的设备,测量萤石硫含量的仪器,萤石含硫量分析仪详询
2021-04-13 09:00:45
测硫仪部件结构及功能 定硫仪主要包括高温裂解炉、送样机构、电解池和搅拌器、空气净化系统、控制系统等。
2019-10-23 09:01:03
`测试石油焦含硫量仪器—检测石油焦的设备 测试石油焦含硫量仪器—检测石油焦的设备全自动石油焦硫分析仪,石油焦含硫量测定仪,石油焦硫含量测定仪,石油焦硫含量检测仪,石油焦含硫量化验设备石油焦定硫仪详询
2021-01-06 11:48:44
多个位置分别实现对呼吸、心跳、语音等生理体征信号的测量。”任天令说。 此外,在器件研制过程中,团队创造了湿法剥离氧化石墨烯的新工艺,去除石墨烯氧化物,只留存石墨烯,使得器件更加美观,灵敏度更高,可耐受更高的温度。
2018-12-30 18:48:36
煤炭含硫量检测仪器哪款误差小 煤炭含硫量检测仪器哪款误差小【全自动测硫仪】煤炭含硫量化验设备详询:*** 测试煤含硫量的仪器,全自动定硫仪,微机测硫仪,煤炭测硫仪,石油焦定硫仪,化验生物质颗粒含硫
2020-12-25 08:42:37
`生物质燃料含硫量检测仪-测试颗粒热值设备,生物质燃料含硫量检测仪-测试颗粒热值设备由【鹤壁生物质颗粒硫含量测定仪】提供的全自动生物质测硫仪,检测仪:186.3920.3323测试生物质含硫量的设备
2020-12-17 18:24:26
用matlab画出石墨烯的能带关系图HomewoHomework110/31/20161.计算做图画出石墨烯蜂窝格子的倒格子和第一布里渊区,用matlab画出石墨烯的能带关系图the heavier
2021-08-17 09:25:52
英国剑桥大学29日发布的一项研究成果显示,研究人员成功将石墨烯电极植入小鼠脑部,并直接与神经元连接,这项技术未来可用于修复截肢、瘫痪甚至帕金森氏 症患者的感知功能,协助他们更好地康复。石墨烯是从
2016-02-01 15:39:08
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
锂空气电池是一种用锂作阳极,以空气中的氧气作为阴极反应物的电池。 放电过程:阳极的锂释放电子后成为锂阳离子(Li+),Li+穿过电解质材料,在阴极与氧气、以及从外电路流过来的电子结合生成氧化
2016-01-11 16:27:12
纳米三氧化二铝包覆锂电池正极材料效果明显 出处:锂电池导报 作用一:当电池充至高压时,LiCoO2结构中的大量Co3+将会变成Co4+, Co4+的形成将导致氧缺陷的形成,这将会减弱过度金属与氧之间
2014-05-12 13:49:26
的规则 40 CFR 751.401-751.413,规则对物质、混合物或物品中的 DecaBDE 十溴 二苯醚、PIP (3:1) 异丙基化磷酸三苯酯、PCTP 五氯硫酚、HCBD 六氯丁二烯
2021-04-17 14:35:44
将首次亮相,另外聚碳还将对外公布其在石墨烯电池领域的三项前瞻性技术。据了解,此次发布会将会有三大亮点。第一个就是可能作为行业标杆的石墨烯基锂离子移动电源。它利用了石墨烯超高的导电和电阻率最小的特性
2017-09-02 11:42:51
,理论上正极的容量密度是无限的,可加大容量。另外,如果负极使用金属锂,理论容量会比锂离子充电电池提高一位数。但是,为什么锂-空气电池至今都未普及?原因是它存在致命缺陷,即固体反应生成物氢氧化锂(LiOH
2016-01-12 10:51:49
钠硫电池是一种用于非移动设备如栅极储能的熔融金属电池。钠硫电池由钠和硫组成,与其他电池相比,具有非常高的能量密度和非常高的充放电效率。钠硫电池是由一层固体电解质膜构成的电池。钠硫电池具有很高的能量
2022-04-28 10:53:27
通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形...
2021-11-12 06:33:52
很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢? 锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池
2015-12-28 15:10:38
为可溶于DME溶剂的高级多硫化物,就像在锂-硫电池中一样。在NC|Li电池中,这些多硫化物穿过正极,在那里它们被氧化成元素硫和硫氧化物。与锂-硫电池不同,正极电压永远不会低到足以将硫还原成多硫化锂,因此
2022-08-30 08:15:15
降低。图1显示了负极材料典型的嵌入/插入、转化和合金化锂存储机制,这些材料主要表现出相对较低的电势,且其容量比商业化石墨和Li4Ti5O12高得多,但这些材料的首圈库伦效率通常是低于80%,导致较低的库伦效率机制,负极初始ALL的原因通常可分为SEI的形成、活性材料材料的损失以及死锂的出现等。
2021-04-20 16:15:15
的科学家创建出一种全新的石墨烯纳米带环氧涂层,在被施加电压后,能通过产生的电热实现覆冰的融化。 在James Tour教授的带领下,研究人员将环氧树脂涂层与石墨烯纳米带相结合。石墨烯纳米带是由单层碳原子
2016-01-29 11:16:41
到达合理使用寿命就提前报废,造成了巨大的浪费。福光电子基于多年的蓄电池维护经验,推出出能在线除硫化,实时蓄电池修复设备----FOD蓄电池在线除硫修复养护仪。福州福光电子有限公司 销售热线
2010-09-19 16:34:21
氧化还原反应和氧化还原平衡实验目的学会装配原电池;掌握电极的本性、电对的氧化型或还原型物质的浓度、介质的酸度等因素对电极电势、氧化还原反应的方向、产物
2008-11-30 19:08:240 石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
全钒氧化还原液流电池
一、全钒氧化还原液流电池 项目介绍 1、青岛武晓集团全钒氧化还原液流电池(VRB)技术特点:(1)环保:VRB是一种新型高效的绿色环
2009-11-20 09:06:423219 美国威斯康辛大学米尔沃基分校的科学家发现了一种全新的碳基材料——一氧化石墨烯(GMO),其由碳家族的神奇材料石墨烯合成,该半导体新材料有助于碳取代硅,应用于电子设备中。
2012-04-20 08:46:001007 中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室的研究人员利用原子力针尖诱导的局域催化还原反应,实现了在单层氧化石墨烯上直接绘制纳米晶体管器件。相关研究成果日前在线发
2012-11-23 09:29:301359 本文提出了一种在微波液体放电等离子体(MDPL)还原氧化石墨烯(GO)的新策略。该方法还原速度快,反应活性高,温度低,适合高效制备石墨烯。
2022-11-24 11:00:411441 ,可用于生物检测和荧光标记 。目前对氧化石墨烯光学性质的研究刚刚展开,对其 能带结构的认识和发光机理的理解还很不深入。本文根据光致发光光谱、变温发
2023-02-10 16:53:321153 氧化石墨烯(GO) 的结构与石墨烯类似, 具有蜂窝状的结构形貌, 具有很好的强度和柔韧性, 具有一定的导电、导热性能, 与高分子材料形成复合材料, 具有增强增韧、提高耐热性能及消除静电的作用。因此, GO改性PP树脂具有以下优势。
2023-07-20 12:44:58259
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