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纤维状碳纳米管电池可织成“能源衣”

若从最近谷歌眼镜(Google Glass)的新品发布和苹果iWatch智能腕表即将上市的种种迹象来看,可穿戴电子产品将可能掀起下一个新科技浪潮。为了解决这类产品的电力供应问题,中国上海复旦大学的研究人员首次制备出基于碳纳米管(CNT)的纤维状全锂离子电池,可被灵活地编织成具有高性能的柔性能源纺织品。该研究成果发表在最新一期的《纳米快报》上。 从头部显示到生物医学监测,可穿戴式电子产品可以提供许多先进的功能,对电池的要求很高,不仅体积小、重量轻,还必须具备满足设备运行诸多功能所需的强大能量。因此,可穿戴式电子产品最大的技术瓶颈即是电池。 据物理学家组织网5月27日报道,新的研究设计和编制的碳纳米管(CNT)复合纱线,可牢牢缠绕进棉纤维之中,创建出高性能的锂离子电池。该纤维的直径为1毫米左右,可以编织成柔性的织物或布料,并且与灵活的可佩戴电子设备兼容。 参与这项研究的翁伟(音译)说:“这种电源能够被直接无缝集成到可穿戴式......阅读全文

欧洲研究高抗拉强度碳纤维锂电池材料

  日前,有消息称来自瑞典的研究人员正在探索研制可用于电动汽车的碳纤维锂电池电极材料,该材料具有非常高的抗拉强度。该碳纤维锂电池电极材料将被用于电动汽车的多功能锂离子结构电池。  其中,多功能锂离子结构电池能够将电池储能物质集成到汽车车身中。由于碳纤维材料具有非常高的抗拉强度和极限拉伸强度,并且其还

美发明新型碳纤维锂空气电池

  据美国物理学家组织网7月25日报道,美国科学家研制出一种新式碳纤维锂空气电池,其能量密度是现在广泛应用于手机、汽车中可充电锂离子电池的4倍,该研究发表在最新一期《能源和环境科学》杂志上。   去年,由麻省理工学院(MIT)机械工程和材料科学与工程系教授杨绍红(音译)领导的科研团队

复旦研发纤维制太阳能电池

  不知你是否想过,有一天穿在身上的衣服、戴在头上的帽子、拎在手里的包都能够 “自我发电”,给你“奄奄一息”的手机充电呢?你是否能够想象,现在占地面积庞大的发电站,未来只需要一个桌子大小的机器就能发电?昨天从复旦大学举行的新闻发布会获悉,该校先进材料实验室、高分子科学系彭慧胜教授课题组最近成功研

锂电池材料碳纤维的相关介绍

  碳纤维指的是含碳量在90%以上的高强度高模量纤维。耐高温居所有化纤之首。用腈纶和粘胶纤维做原料,经高温氧化碳化而成。是制造航天航空等高技术器材的优良材料。  碳纤维主要由碳元素组成,具有耐高温、抗摩擦、导热及耐腐蚀等特性 外形呈纤维状、柔软、可加工成各种织物,由于其石墨微晶结构沿纤维轴择优取向,

纤维测定仪研究竹浆纤维和竹原纤维在性能上的差距

      竹纤维作为我们比较常用的绿色环保资源,已经被广泛的使用在服装行业上,我们对纤维的提取方法比较多,使用纤维测定仪进行提取时最常见的,主要使用的方式有两种:一是用竹子作为原料利用水解的方法制成。还有一种方法就是用机械、物理法将竹壁进行蒸煮而直接制成。由于不同的制取法,两者的形态结构、化学及物

纤维测定仪对葛根纤维素的研究开发

  葛根粉在现代越来越重视饮食健康的时代,越来越受到人们喜爱。对于葛根的开发利用一直是人们不断探索的。对于葛根的黄铜等有效成分的开发已经成为热点,但是对它的综合利用却是比较缺乏的。只有通过进一步的研究,才能更进一步的对葛根进行有效的开发。    如同不溶性膳食纤维含量趋势一样,野葛中粗纤维含量高于粉

纤维测定仪对平菇纤维含量的测定研究

  在很多营养学家眼里,膳食纤维是人类的第七类营养素,是人体中具有不可替代的地位,随着人民生活水平的逐渐提高,膳食中纤维素的缺乏情况也日趋的严重,所以对膳食纤维的摄取一直是人类健康必须关注的。红平菇子实体纤维素含量极高,一般平菇纤维素含量为8%-10%.红平菇则达到25%以上,口感差,成为限制红平菇

研究揭示棉纤维伸长分子机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494544.shtm近日,中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队揭示了棉纤维进化的重要靶基因GhPRE1A通过油菜素内酯信号途径调控棉花纤维伸长的分子机制,对棉花纤维品质的遗传改良具有指导意义。

膳食纤维测定方法的研究改进

膳食纤维能有效的预防结肠癌、便秘、冠心病、糖尿病等疾病的发生,与蛋白质、脂肪、可利用碳水化合物、维生素等的消化吸收有关。膳食纤维作为第七大营养素的观点已为越来越多的人们所接受;同时 ,富含纤维的食品也相继出现 ,如何准确、快速地测定食品中膳食纤维的含量一直是膳食纤维研究领域的热点和难点。现行国家标准

锂电池材料碳纤维的发展展望介绍

  20世纪90年代初,高性能及超高性能炭纤维已问世,预料今后工作将致力于完善工艺、扩大生产、降低成本和开发应用。一些特种碳纤维,如抗氧化碳纤维(以提高复合材料的使用温度)、低纤度碳纤维(做0.035mm超薄型预浸带用)、高导热低电阻碳纤维(以满足屏蔽电磁、射频干扰用,并可散发多余的热能)、低热膨胀