北极星
      北极星为您找到“纳米粒子”相关结果16

      来源:国家电网报2024-04-09

      2021年,福建电科院成立电工新材料攻关团队,立足电网生产实际需求开展一系列电工新材料共性技术研究和应用技术研究,攻克了纳米粒子分散、超长防腐等技术难题,研发出纳米复合防腐涂料。

      高压直流电缆聚乙烯绝缘材料研究现状

      来源:电气技术2019-02-01

      在相态层次,界面区可视为不同于纳米粒子和基体,具有一定体积和介电常数的一个相态存在,纳米复合电介质可视为三相复合,从而改变纳米复合电介质的介电性能;由于纳米粒子表面存在电荷,可移动电荷会在纳米粒子周围的界面区形成双电层

      2016年度江苏省科学技术奖获奖名单(电力能源类)

      来源:北极星输配电网2017-02-24

      坚强智能配用电开关设备关键技术创新及其产业化应用完成单位:江苏现代电力科技股份有限公司 国网江苏省电力公司南通供电公司 国网江苏省电力公司盐城供电公司主要完成人:顾曹新 宋玉锋 顾明锋 徐晓轶 王晓东 孟领刚 胡卫丰16.高效变频电机用纳米粒子改性超高耐电晕绝缘系统完成单位

      来源:北极星电力网2016-03-24

      项目一期生产规模为年产1万吨长纤维复合材料、1万吨功能性微纳米粒子项目浙江蓝天环保氟材料有限公司5000吨/年pvdf树脂项目。...万片蓝宝石切磨抛项目浙江优创材料科技股份有限公司年产6300吨二聚二异氰酸酯(lh1410、lh1420、lh1310)、对二甲氨基苯甲酸乙酯等产品的有机中间体等先进新材料项目绍兴纳岩材料科技有限公司年产5万吨长纤维复合材料、5万吨功能性微纳米粒子项目

      来源:EDN China2015-12-09

      ok,石墨烯可作为敏感纳米粒子的保护层。...常用的透射电子显微镜(tem)可在纳米粒子干燥后为其成像,但是干燥的流体往往会扭曲纳米粒子的结构,而校正结构的过程通常相当复杂,一个设计完成在之前,须经过反复多次的试验。

      来源:绿能谷2015-09-10

      电池的电极由纳米粒子创建,它的正极由二氧化钛蛋壳和铝蛋黄组成。当蛋黄从蛋壳中分离,空隙允许其扩张和收缩,这样外壳就不会受到影响。...换句话说,新型纳米粒子锂电池可以让智能手机、笔记本、平板电脑用上好几天的时间。此外,由于电池充电过程的缩涨现象得到大幅减缓,于是这款电池的充电时间也大大缩短,只需要6分钟。

      来源:中文业界资讯网2015-08-14

      电池的电极由纳米粒子创建,它的正极由二氧化钛蛋壳和铝蛋黄组成。当蛋黄从蛋壳中分离,空隙允许其扩张和收缩,这样外壳就不会受到影响。...换句话说,新型纳米粒子锂电池可以让智能手机、笔记本、平板电脑用上好几天的时间。此外,由于电池充电过程的缩涨现象得到大幅减缓,于是这款电池的充电时间也大大缩短,只需要6分钟。

      来源:荆楚网2015-05-11

      除了能耗显著降低外,他们还简化了负极材料的制备流程,通过纳米粒子和天然石墨的协同效应来提升电极材料的可逆容量和循环性能。

      来源:第一电动网2015-04-16

      但是他曾向业内人士表示,谷歌有至少20个依赖电池的项目:无人驾驶汽车依靠电池提供动力;第一代谷歌眼镜受到电池续航时间短的困扰;一个使用纳米粒子来诊断疾病的项目,其监视设备依赖小型电池供电许多项目还不为人所知

      来源:石墨邦2015-02-03

      wang 等将柔性石墨烯纸与炭黑纳米粒子通过普通的真空抽滤方法制备了复合电极材料,由于炭黑纳米粒子的存在,有效缓解了抽滤过程中石墨烯自发的堆叠过程,使制备的复合材料电化学性能超过了纯石墨烯纸的7 倍,其最大的能量密度可达

      来源:长江商报2015-01-19

      美国布朗大学的研究小组发现,石墨烯纳米粒子的锯齿边缘非常锋利,它能轻易刺入人类皮肤和免疫细胞的细胞膜,对人类和动物存在潜在的危险毒性。

      来源:能源观察网微信2014-12-25

      科学美国人2014年十大科技成就1、基因精灵2、可重新编辑的细胞3、透明的生物4、唾液燃料电池5、视觉矫正屏幕6、原子尺度的乐高积木7、超硬的可回收塑料8、用声波进行无线充电9、用低级废热充电的电池10、纳米粒子摄像机科学美国人

      来源:OFweek 工控网2014-12-18

      为了测试其药物释放能力,研究人员在它表面涂了一层生化药物纳米粒子,然后开始旋转。结果发现发动机转得越快,药物释放得越快。

      来源:OFweek电子工程网2014-08-22

      石墨烯可阻止复合材料中纳米粒子的团聚,缓解充放电过程中的体积效应,延长材料的循环寿命。粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。

      来源:OFweek锂电网2014-08-15

      石墨烯可阻止复合材料中纳米粒子的团聚,缓解充放电过程中的体积效应,延长材料的循环寿命。粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。

      来源:OFweek锂电网2014-07-25

      石墨烯可阻止复合材料中纳米粒子的团聚,缓解充放电过程中的体积效应,延长材料的循环寿命。粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。

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