来源:中电新闻网2016-06-02
徐亭介绍,由于对石墨烯概念缺乏正确的认知,使用所谓双层、多层石墨烯(实际上,能制备出5层碳原子以下碳材料的研发机构和企业也是寥寥无几),不仅没有达到理想的效果,甚至引发事故,使得用户对石墨烯失去了信心。
来源:储能科学与技术2015-12-11
中国科学院院士成会明介绍了柔性电化学储能器件设计与创新基础研究的最新成果,基于碳纳米管、合成石墨及石墨烯等各种碳材料,成院士阐述了针对可穿带储能器件,如何设计新型结构碳材料,如何创建新颖的电化学储能器件
来源:北极星输配电网2015-12-09
这种碳材料的表面积比同等重量的石墨大得多,如果将其用于制造蓄电池的电极,电池容量能变大。...储能前沿:制作大容量电池的新材料问世日本研究人员日前宣布,他们用简单方法开发出了一种拥有大量纳米级孔洞的海绵状碳材料。
来源:千人计划网2015-12-09
目前,基于碳材料的双电层电容器具有超高的功率密度,但其能量密度远低于可再充锂离子电池;而基于过渡金属氧化物的赝电容材料展现出较高的能量密度。
来源:网易2015-12-09
,涉及包括人造先进碳材料高端沥青原料,动力电池用人造石墨负极材料,高性能球型活性炭,航天级高性能沥青基碳纤维及石墨烯碳化复合材料等多种尖端先进碳材料产品。...,甚至国际先进碳材料格局产生深远影响,后期发展值得期待。
来源:IPRdaily2015-12-08
日本是世界碳材料产业最发达的国家之一,在碳材料导电领域贡献突出。研究证明,利用碳物质获得的导电材料具有高挠性和高机械强度,能够显著地降低稀有金属或类似物质的使用量。...东芝(toshiba)作为日本最大的半导体制造商,在碳材料导电领域具有显著的研究成果。
来源:新华网2015-12-08
此前,虽然也有研究人员开发出了海绵状的碳材料,但因制作方法费事,难以大量生产。而新方法是利用合金团块制作海绵状碳材料,所以较容易批量生产。...日本研究人员日前宣布,他们用简单方法开发出了一种拥有大量纳米级孔洞的海绵状碳材料。这种碳材料的表面积比同等重量的石墨大得多,如果将其用于制造蓄电池的电极,电池容量能变大。
来源:MaterialsViews中国2015-12-07
石墨烯是一种具有零带隙、高载流子迁移率、超高比表面积等优异性质的二维碳材料,可用于能源存储、生物传感、电子信息等众多领域。而实现石墨烯的批量可控制备是发挥其潜在应用价值的重要前提。
来源:中国智能电工网2015-12-07
我们有液相剥离法:把石墨或者类似的含碳材料放进表面张力超高的液体里,然后超声轰炸把石墨烯雪花炸下来。我们有化学气相沉积法:让含碳的气体在铜表面上冷凝,形成的石墨烯薄层再剥下来。
来源:烯碳资讯2015-12-07
烯碳新材并购碳产业链 碳素基地借道上市12月4日,烯碳新材发布重组预案,公司拟以7.83元/股非公开发行7790.55万股,作价6.1亿元收购碳素集团旗下打包先进碳材料资产晨阳碳材100%股权;并拟以不低于
近期你不可不知的那些事下一个市场爆发点:堪比石墨烯的梦幻材料黑磷专访石墨烯发现者:石墨烯电池或是炒作 但我们要有远见no4 常州第六元素材料科技股份有限公司简介:常州第六元素材料科技股份有限公司是专业从事石墨烯及其他新型碳材料的研究
来源:和讯股票2015-12-07
【今日推荐】湖南宁乡高新区拟打造中国(金洲)锂电谷烯碳新材并购碳产业链 投资石墨烯等先进碳材料领域
来源:中证网2015-12-07
本次整建式并购后,烯碳新材将直接拥有碳材料参控股企业8家,以及产业配套相关企业4家,公司战略转型后的首个大型碳材料产业链实体浮出水面。...按照公司战略,转型大致可以分为三步:第一步,调整存量资产,通过置换进入基础碳材料领域;第二步,发行增量股份,通过产业并购,打造烯碳产业链,在先进碳材料领域奠定领先地位;第三步,重点研究和开发石墨烯和先进碳材料相关技术及产品
来源:今日头条2015-12-07
石墨烯(二维碳材料)手机充电只需几秒钟?史上最薄电灯泡?光驱动飞行器?关于石墨烯非凡应用的新闻不断出现在人们的视野当中,似乎石墨烯已经成为了无所不能的超级材料。石墨烯是什么?
来源:和讯股票2015-12-04
华泰证券新材料方向研究始于2013年,由于其种类繁多,我们选取高温合金、高端碳材料、磁性材料、3d打印材料等陆续出了多篇引领产业的深度研究报告,及持续的周度日常产业跟踪报告。
来源:中国证券网2015-12-04
该公司的经营范围为: 石墨烯及烯碳材料系列产品;锂电池负极材料、导热材料、耐火材料;石墨烯储能材料的研发、生产及市场销售等。
来源:中华工商时报2015-12-01
且白俄罗斯有碳材料工业基础,碳材料是超级电容的主要原材料之一。这些背景成为奥威科技在参与一带一路建设中选择中白工业园的主要原因。
来源:中国储能网2015-12-01
审稿人高度评价了该论文的研究结果:本文作者首次报道了硫诱导石墨化改善碳材料比电容值的现象,将为高性能有机体系超级电容器的开发提供重要的科学依据及现实意义。...尽管多种纳米材料(如:过渡金属化合物,异质原子修饰的复杂碳材料)作为产氢或超级电容器电极已表现出优异的电化学性能,然而目前复杂的制备工艺和苛刻的结构调控严重制约了其进一步应用。
来源:科学网2015-12-01
中科院大连化物所储能技术研究部张华民、张洪章研究团队,成功开发出基于大孔容、高比表面、梯度有序多孔碳材料的碳硫复合正极。同时,利用其研制的锂硫一次电池能量密度超过500瓦时/千克(650瓦时/升)。
来源:驱动之家2015-11-30
石墨烯是一种由碳原子构成的单层片状结构的碳材料,是目前已知的最薄、最坚硬、室温下导电性最好并拥有强大灵活性的纳米材料。