北极星
      北极星为您找到“纳米硅”相关结果15

      来源:呼和浩特市商务局2025-01-23

      建成投产阿特斯新能源光伏全产业链一期、芯源5gw、环晟10gw高效太阳能组件等项目;加快建设昌瑞半导体、钜瓷高纯氮化物电子陶瓷材料等项目;开工建设赛盛新材料产业园、协鑫纳米、旭阳360万吨焦化一体化综合利用

      来源:国家电网报2024-03-01

      uhpc在普通混凝土中掺入了纳米、纳米钙和钢纤维等材料,由uhpc制作的顶管管节具备强度高、抗渗性能好、抗裂能力强等优点,可显著减小管节壁厚,降低管节单位自重,提高通道断面的利用率。

      来源:呼和浩特晚报2020-12-29

      值得关注的是,2021年内蒙古将打造千亿级光伏产业集群,重点推动协鑫集团在呼和浩特等地区投资建设纳米粉、颗粒硅项目落地,推动中环光伏单晶硅材料向切片、电池组件等下游方向发展,促进光伏产业升级,逐步打造光伏制造全产业链集群

      河南许昌印发许昌市智能电力装备产业发展行动方案等9个方案

      来源:北极星输配电网2019-02-11

      加快对电子特气、区熔级多晶硅、颗粒硅、纳米粉等项目的前期论证规划,争取早日开工建设。(责任单位:市工信局、市发改委、市科技局、市生态环境局、市住建局、襄城县政府)(四)培育领军型企业。

      来源:北极星电力网2016-01-13

      沙县科飞安全气囊超细材料生产项目509.将乐泰达铝硅合金生产项目510.将乐万峰新型墙体建筑材料生产项目511.仙游冷轧高磁感取向硅钢迁建及技改项目512.南平元力林产化工循环经济项目513.邵武远翔高性能纳米碳复合材料生产项目

      来源:雷锋网2015-12-01

      硅基薄膜太阳电池主要有非晶硅薄膜太阳电池、微晶硅薄膜太阳电池、纳米薄膜太阳电池,以及它们相互组合成的叠层电池双结构或者三结构的薄膜电池集成起来构成集成薄膜太阳电池。

      来源:中国科学技术大学2015-11-25

      将铝热还原硅酸盐制备的纳米用于锂离子电池负极材料测试表明,在3 a/g的电流密度下循环1000圈,可逆比容量保持870 mah/g,且首圈库仑效率高于80%,并具有很好的倍率性能。

      来源:超威集团2015-10-10

      =动力强1纳米悬衡胶体电解液添加了纳米硅材料,使电解活性离子与硅腔基离子形成紧密的网状链接,使电解液固化活性物均匀悬浮于隔板中,实现活性物不沉积,工作更稳定。=寿命长三、能给我们消费者带来什么好处?

      来源:高工锂电网2015-06-24

      硅碳复合材料--针对未来高容量密度的负极材料,目前硅碳是最有可能产业化的技术,采用纳米作为原料,碳源包括树脂、沥青、活性炭或者其它高分子材料,开发一种具有核-壳结构特征的硅碳复合材料。

      来源:北极星电力网2015-03-27

      年市重大项目:福建南平市2015年重点项目名单:一、在建重点项目(269项)(二)能源(7项)34、●南平主干电网工程35、●中海油海西天然气管网二期工程(福州~三明)南平段36、●光泉科技(南平)高能环保纳米蓄电池生产项目

      来源:北极星电力网独家2015-03-26

      一、在建重点项目(269项)(二)能源(7项)34、●南平主干电网工程35、●中海油海西天然气管网二期工程(福州~三明)南平段36、●光泉科技(南平)高能环保纳米蓄电池生产项目37、●福建华电邵武火电厂扩建项目

      来源:北极星电力网2015-03-23

      松溪高速公路连接线改造工程32、松溪县城六线改造工程33、政和城区过境线建设项目(二)能源(7项)34、●南平主干电网工程35、●中海油海西天然气管网二期工程(福州~三明)南平段36、●光泉科技(南平)高能环保纳米蓄电池生产项目

      来源:OFweek 锂电网2014-08-04

      尽管有不少研究将重点放在了纳米上,但是其仍然面临着量产难和退化快的问题。不过加州法学河滨分校的团队却成功地克服了这一难关,并开发出了利用沙子作为锂离子电池阳极的方法。...更重要的是,在上述过程中,其形成了一致性的、具有多孔和三维海绵状的纯纳米。而孔隙又是改进电池阳极性能的关键因为它提供了更大的表面积,并允许锂离子更迅速地行进。

      来源:cnbeta网站2014-07-09

      由左及右:未经纯化的沙子(b),提纯后的沙子(c),以及瓶装的未提纯沙、提纯沙、纳米(d)。从沙转变成纳米的原理图。...尽管有不少研究将重点放在了纳米上,但是其仍然面临着量产难和退化快的问题。不过加州法学河滨分校的团队却成功地克服了这一难关,并开发出了利用沙子作为锂离子电池阳极的方法。

      来源:cnbeta网站2014-07-09

      由左及右:未经纯化的沙子(b),提纯后的沙子(c),以及瓶装的未提纯沙、提纯沙、纳米(d)。从沙转变成纳米的原理图。...尽管有不少研究将重点放在了纳米上,但是其仍然面临着量产难和退化快的问题。不过加州法学河滨分校的团队却成功地克服了这一难关,并开发出了利用沙子作为锂离子电池阳极的方法。