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富碳纳米储能材料
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碳材料与电化学储能
为了提高碳材料作为锂离子电池负极材料的比容量,将氮掺杂的碳纤维与高容量的Sn进行复合。通过静电纺丝及低温碳化制备了均匀镶嵌Sn纳米颗粒的氮掺杂碳纳米纤维(C-Sn)复合膜。该复合膜直接用作自支撑锂离子电池负极时表现出较好的电化学性能,Sn的引入显著提高了碳纳米纤维膜的电化学性能。
新型碳材料团队在能源转化及存储领域取得系列进展
题为《富本征缺陷多孔碳骨架对多硫化物吸附以及催化转化的增强机制》(Intrinsic Defect-Rich Hierarchically Porous Carbon Architectures Enabling Enhanced Capture and
专访富碳纳米材料领域代表人物——智林杰研究员
主要从事基于富碳纳米材料的结构调控、功能化与多元复合研究,重点关注这些材料作为电极材料在储能器件与光电器件中的应用,作为催化剂材料在电化学催化与非均相催化中的
教师简介-智林杰
富碳纳米材料的构建与结构控制、富碳纳米材料功能化与多元复合研究、富碳纳米材料在能源与环境领域中的应用等。 教育与工作经历 2021.9 至今,中国石油大学(华东),高档化工与能源材料研究中心,主任 2007.9-2021.8,国家纳米科学中心,研究员,博导
储能器件用碳基纳米材料的发展综述:机遇与挑战,Energy & Fuels
过去十年,碳基纳米材料在储能装置中的应用引起了广泛关注。人们努力通过对现有电极材料进行改性来提高电化学性能和循环稳定性。现代储能在很大程度上依赖于具有高能量和功率密度的高效能源。富勒烯、石墨烯、碳纳米管、活性炭和导电聚合物等碳基纳米材料因其独特的分级结构、高孔隙率
武理麦立强&李琪Adv. Energy Mater. : 富含缺陷的软碳多孔纳米片用于快速、高容量储钠 – 材料牛
此外,所制备的纳米片还可作为储钾(291 mAh·g-1 的可逆容量)和双离子全方位电池(电池级容量为61 mAh·g-1、平均工作电压4.2 V)的负极。上述特性代表了软碳在实现高能量、高速率和低成本储能系统方面的潜力。 图1 SC-NS的制备过程及其形貌
解放日报:为更长续航"超级电池"打基础上海理工大学团队研究成
之所以如此,是因为碳材料的结构具有多样性,适合于多尺度精确准调控,而且具备高导电、高比表面等优点。为了找到合适的储能材料,上理工团队开始了对富碳纳米储能材料的研究。由于富碳材料结构多样,难以精确准控制和定向合成,对研究发展带来了挑战。
碳纳米材料的功能化及其储能应用-- 中文期刊服
纳米材料在环保与检测领域的应用研究[J].造纸装备及材料,2022,51(11):84-86. 2 朱翔,汪宣,徐继俊,徐文君,沈建敏,蓝闽波,赵红莉.三维多孔碳纳米材料用于烟用纸张中五氯苯酚的测定方法研究[J].包装工程 3
让锂离子跑得更快,跑得更远! ——走近电池材料微观
他们打造的富碳纳米储能材料,可以使得离子在电池中跑得更快,也跑得更远,为"超级电池"的设计与制备提供了理论支撑。 一个电池就是一个封闭小跑道. 电池主要由四个部分组成,分别是电池的正负极、电
专访富碳纳米材料领域代表人物——智林杰研究员
富碳纳米材料是指具有高分子结构特征又具有碳纳米材料性能特征的新型纳米材料,不仅具有富碳高 分子明确的化学结构与组成,而且其结构单元、分子骨架、孔道与表面结构、官
富氮多孔碳纳米片的氮掺杂构型调控及其储锌性能
本文以具有共价有机框架结构(COF)的富氮聚合物为碳源前体,通过简单的炭化自活化策略,合成了富氮多孔碳纳米片(NPCN-x)。 研究表明,基于聚合物前体丰富的COF结构特点,炭化温度对所制备碳材料的氮含量和氮掺杂构型有显著影响,且碳材料表面的吡咯氮含量与其储锌性能呈现高度线性相关。
"超级电池"是怎样炼成的
在现有的各种化学储能器件中,电化学电容器或超级电容器是功率密度最高高的二次化学储能器件,尤其适用于电动汽车的负载均衡装置。富碳纳米材料中的碳纳米管,尤其是垂直排列的碳纳米管,是构建高性能超级电容器复合电极的理想碳载体。
"超级电池"是怎样炼成的--中国数字科技馆
从最高早的干电池,到逐渐兴起的锂离子电池、超级电容器,电化学储能器件一路发展,更新换代,而其中的关键材料一直是碳材料。. 如今,快速发展的智能手机
储能器件用碳基纳米材料的发展综述:机遇与挑战,Energy & Fuels
现代储能在很大程度上依赖于具有高能量和功率密度的高效能源。富勒烯、石墨烯、碳纳米管、活性炭和导电聚合物等碳基纳米材料因其独特的分级结构、高孔隙
刘名瑞 等:基于物理吸附储氢材料的研究进展_氢能 储能材料-技术邻
围绕物理吸附储氢技术研究,总结归纳了碳基材料(如活性炭、石墨烯、碳纳米管、介孔碳和碳气凝胶)、有机骨架材料[如金属有机骨架材料(MOFs)和共价有机骨架材料(COFs)]、水合物3类作为储氢材料的研发历程和研究进展,介绍了各类材料在提升储氢容量方
单壁碳纳米管细线,储能秒杀锂电!
自1993年发现以来,单壁碳纳米管(SWCNTs)在太阳能电池、电池及超级电容器等能源转换与存储设备上的应用展现了新的可能性,并解决了许多技术难题。随着对碳中和和日益增长的能源需求的追求,选择环保且高效的能源存储策略变得十分关键。
霍开富-先进的技术材料与纳米技术研究院
( 11 ) 霍开富,首届 " 新材料技术专题网络研讨会 (iCAM 2017),纳米结构过渡金属氮化物纳米电极材料和储能器件,2017 年 11 月 1-3 日。 ( 12 ) 霍开富,第 32 届全方位国化学与物理电源学术年会, High-Capacity Electrode Materials and High-Performance Conducting Binders for Advanced Lithium-Ion Batteries,中国武汉, 2017 年 10
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