PNAS:美科学家研制成功新型纸电池

美科学家近日研制成功一种纸般轻薄又十分柔韧的电池。该种电池有望成为一种集柔韧、便宜及环保于一身的新型能源。相关论文在线发表于本周的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。 传统的电池具有三个要素:由阴阳离子组成的电解液、两个由不同材料构成的电极以及一个能让阴阳离子通过向相反方向运动的隔离膜。很多科学家都曾试图制造体积更小、更柔韧的电池,但均未取得大的突破。很大一部分原因在于,很难将电池的这几个要素组合到更薄的材料中去。 在最新的研究中,美国伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute)的化学家Robert Linhardt、材料学家Pulickel Ajayan以及工程师Omkaram Nalamasu领导研究小组将纤维素作为了新的实验对象。他们将用来造纸的纤维素溶解在盐溶液里,加入碳纳米管并使混合物干燥。由此产生一种似纸的薄膜,一面为白色,另一面因含有碳纳米管而呈现黑色。研......阅读全文

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这款 PNA-X 分析仪不仅仅是一款矢量网络分析仪,在测量放大器、混频器和变频器等有源器件方面,它们也是功能全面和灵活的微波测试引擎。 它的硬件包括两个内部信号源、一个信号合路器、S 参数和噪声接收机、脉冲调制器和发生器以及一组开关和射频接入点。 这些硬件为进行各种线性和非线性测量提供了功能强大的核

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电化学腐蚀制备新技术仅用一步即可制得电池电极

记者5日从天津大学获悉,天津大学吉科猛研究员团队联合湖南大学谭勇文教授团队利用钴磷合金,研发出仅用一步即可制成电池电极的电化学腐蚀制备技术。该相关研究成果近日发表在国际期刊《先进材料》上。近年来,随着便携式电子设备以及新能源与清洁能源汽车的快速发展,市场对电池的需求越来越大。传统的电池电极制备工艺涉

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利用PNA探针和纳米银颗粒对原癌基因免标记比色检测

  在肿瘤细胞增殖、分化、凋亡等生理及病理过程中原癌基因都起到了关键性的调控作用。c-myc mRNA是目前研究最为广泛的原癌基因之一,与人类肿瘤的形成和癌变过程密切相关。因此,发展简单、便捷的c-myc mRNA检测技术,对于癌症的早期诊断、复发转移预警和精准的预后判断具有重要的指导价值。  最近

电化学仪器

电化学仪器:pH计离子计电位计示波极谱仪阳极溶出仪库仑仪电位滴定仪电导仪

电化学应变

电化学应变众所周知,锂电池在充放电过程中,锂离子在电极中进进出出,会引起形变,产生应力,即所谓的Vegard电化学应变。这样的应力应变对于电池而言当然是不利的,既制约了容量,也影响其可靠性和失效;这也是当前的一个研究热点。不过如果你拿到一个酸酸的柠檬,不能摆一个果盘,却可以做一杯柠檬汁。这个Vega

钠离子浓度计的特点及技术参数

  特点  pH缓冲溶液5点(1.68,4.01,7.00,10.01,12.46和1.68,4.00,6.86,9.18,12.46)自动标定  5点离子浓度标准液线性校正功能,直接测出样品离子浓度  离子浓度非线性自动空白校正功能,适合低浓度样品测量  独有的EH氧化还原电位(ORP)测量模式,

什么是电化学?电化学的概念和分类

电化学是研究两类导体形成的带电界面现象及其上所发生的变化的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现(如氧通过无声放电管转变为臭氧),二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。由于放电化学有了专门的名称,因而,电化学往往专门指“电池的科学”。电化学如今已形成了合

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碱性膜燃料电池=氢气辅助二氧化碳电化学分离

碱性膜燃料电池在燃料电池实践中应用不多,膜的耐久性不高,空气中的二氧化碳的吸附形成碳酸盐,同时膜的离子电导率下降,但是阻止不了科学家们的探索,是发文章的热门领域,其价值在于催化剂可以不用铂,双极板腐蚀问题有所缓解。二氧化碳之于碱性膜就像一氧化碳之于酸性膜,一样需要清除。A shorted membr

材料的电化学性能对全钒氧化还原液流电池性能的影响

制备的导电材料能否应用于电池的集流体,其中一个重要指标是欧姆电阻要低,能保证组装电池有较高的电压效率。从把所制备的材料作为集流体的全钒氧化还原液流电池的充放电曲线中(图3)可知:所组装的电池的充放电平台比较平坦,充电电压在1.6V,放电电压在1.3V。实验中测得:电池的开路电压为1.5V,工作的能量

调控钠占位方式提高P2型钠离子电池正极材料电化学性能

  周永宁课题组:   全文速览  钠离子电池P2型层状正极材料在充放电过程中,不仅受晶体结构变化控制,还受到Na/空位超结构影响。本文通过高价态离子掺杂,实现Nae和Naf占位比例的调控,从而控制Na/空位结构,提高了P2型正极材料的电化学性能。通过基于同步辐射光源的多种先进表征手段,揭示了材料结

肽核酸原位杂交

肽核酸(peptide nucleic acids,PNA)是20世纪90年代初发现的新型DNA/RNA同类物,是一类人工合成的以电中性的肽链酰胺2—氨乙基甘氨酸组成的多聚酰胺键取代DNA中的戊糖磷酸二酯键骨架而形成的类似核苷酸的物质。像传统的DNA序列那样,PNA寡聚体的氨基末端相当于DNA的5’

经济型钠离子浓度计技术参数

  技术参数  电子单元测量范围:pNa:0~9,Na+:23g/L~0.023ug/L  配套电极测量范围:pNa:1~7,Na+:2.3g/L~2.3ug/L  电子单元测量精度:±0.02pNa  配套电极测量精度:±0.05pNa  校准点:2点(pNa2.00/pNa3.00/pNa4.0

电化学保护

  油田油水分离器分离成气(上部)、原油(中部)、水(下部,占分离器一半的液位)的重要设备。但分离器内部结构复杂,油田采油开发后期油井平均含水率在85%左右,故分离器内底部一半以上的部位处在分离出的污水介质中,腐蚀问题非常严重。以前对分离器内壁一般采用牺牲阳极阴极保护方法,但分离器内壁温度较高,内壁

电化学法简介

  电化学法主要是指阴极保护,即牺牲阳极而保护阴极的方法,使被保护的金属成为阴极而受到保护,如地下管道或化工设备,可用一金属块作阳极与之联在一起,通入电流进行保护。  电化学法是将一支能指示溶液pH值的玻璃电极作电极,用甘汞电极作参比电极组成一个电池侵入被测溶液中,此时所组成的电池将产生一个电动势,

肽核酸的主要特点和应用

根据PNA的代谢稳定性,主要将其用于抑制基因表达的反义药物研究领域,国外几家制药及生物技术公司,ISIS、PE等公司均投入大量精力从事开发研究;根据其与DNA优良的杂交稳定性,PNA又被广泛用于DNA分子识别和操纵。PNA可以广泛用于病原体、遗传病检测的分子杂交、原位杂交、突变分析、抗癌、抗病毒反义

N5292A-毫米波测试仪控制器,2-或-4-端口

N5292A为用于PNA/PNA-X网络分析仪的毫米波扩频器模块提供 2 端口或 4 端口接口功能特点2 或 4 端口通过专用接口连接器和电缆连接到扩频器,进行准确、稳定的测量为现有的 OML/VDI 扩频器模块提供适配器套件(扩频器需要电源)N5292A 毫米波控制器为毫米波扩频器模块以及 PNA

优于CRISPR,新一代基因编辑技术治疗血液疾病

  由卡内基·梅隆大学和耶鲁大学的科学家开发的新一代基因编辑系统成功地治愈了活体小鼠的遗传性血液疾病,过程仅使用了一个简单的静脉治疗。与流行的CRISPR基因编辑技术不同,新技术可用于活体动物,并显著降低了不必要的、目标基因之外的突变发生。相关结果报道在Nature Communications杂志

钠玻璃电极钠度计的应用

   1.溶液的碱化。 由于H+离子对钠玻璃电极的测量产生干扰。因此,在正常测量时,标准溶液和被测溶液必须充分碱化。溶液的pH值应满足pH>pNa+3的式子。例如:测量钠离子含量为5.00pNa时,其溶液的pH值应该调节到pH>5+3>8。钠离子含量愈低其溶液的pH值调节愈趋向碱性。  2.调节溶液

钠离子浓度计检测标准

   DWS-51型钠离子浓度计   一、仪器的用途   DWS-51型钠离子浓度计是以测量水溶液中的含Na+量而设计的,特别对电厂高纯水(如蒸汽、凝结水、锅炉给水等)的品质监督更适宜应用,其它对炉子水、天然水等也可以应用。   DWS-51型钠离子浓度计是一台全集电路式高阻抗毫伏计(以下称