中科院化学所分子纳米实验室:与电池较上了劲儿

该实验室高性能电池研究获新进展 中科院化学所分子纳米结构与纳米技术实验室,2012年可谓与电池较上了劲儿。 “所有研究旨在满足消费电子、电动汽车、储能电源等应用突飞猛进的社会需求。”他们说。 其中,高性能电极材料的开发是研究热点和难点。研究人员利用“纳米碳三维导电网络”进行理性电极材料结构设计,大幅提高了多种纳米结构正、负极材料的电化学性能,取得系列进展。 2012年,实验室研究人员先后在《美国化学会会刊》、《先进能源材料》、《材料化学杂志》、《物理化学》上发表了约10篇文章。课题组应美国化学会邀请撰写综述文章,系统介绍了纳米碳三维导电网络结构电极材料,在高性能锂离子电池、未来高比能金属锂二次电池(锂—硫电池和锂—空气电池等)中的应用,及其发展前景。 同时,研究人员还开发了新型非碳类无机材料包覆的纳米钛酸锂材料,用以提高锂离子电池界面的稳定性和倍率性。该成果以全文的形式发表在《材料化学杂志》上。 ......阅读全文

纳米电池

纳米电池为满足这一迫切需求,研究人员花了大量的心思在纳米尺度提升电池性能。Science杂志和知社学术圈上周就大幅度报道斯坦福大学崔屹教授的纳米电池,称其可能改变世界。这一尺度是如此的精细,小到几个原子、几个分子的细微运动,就可能改变一切。可是,我们怎么样才能在纳米尺度,探测原子、分子如此细微的变化

碳纳米让电池更耐用

  日前,辽宁大连化物所燃料电池催化剂贵金属替代研究获突破。该所包信和院士带领的团队近期创造性地给金属铁纳米催化剂穿上了碳纳米层“铠甲”,极大地提高了铁基催化剂在燃料电池中的稳定性和抗中毒能力,为未来非贵金属催化剂最终在燃料电池中的应用探索了方向,也为燃料电池的大规模应用带来了新希望。   众所周

中科院化学所分子纳米实验室:与电池较上了劲儿

  该实验室高性能电池研究获新进展  中科院化学所分子纳米结构与纳米技术实验室,2012年可谓与电池较上了劲儿。  “所有研究旨在满足消费电子、电动汽车、储能电源等应用突飞猛进的社会需求。”他们说。  其中,高性能电极材料的开发是研究热点和难点。研究人员利用“纳米碳三维导电网络”进行

价廉无毒-纳米花朵带来电池革命

           ■粉红的金属硫化锗(GeS)纳米花朵    在谈到捕获太阳能量的时候,科学家们一直在考虑:有没有比进行光合作用的植物更好的模型?近日,美国北卡罗来纳州立大学的研究人员在这方面有所突破,已经“培育”出一种粉红的金属硫化锗(GeS)纳米花朵,可以用来创建下

锂电池专用纳米氧化铝

  锂电池专用纳米氧化铝是根据电池,以及电池材料的性能,经过特殊的加工工艺生产出来的粒径小而均匀,纯度高,表面性能优异的纳米粉体,广泛用于各种锂电池,碱性电池,太阳能电池等以及其他电池,提高电池的储能性能,安全性能,起到节能环保的作。  技术指标:  型号VK-L30D  外观白色粉末  含量﹪99

碳纳米管能让电池变柔软

  据物理学家组织网11月5日报道,美国新泽西理工学院的科学家已经开发出一种由碳纳米管制成的柔性电池,未来有望在柔性显示器和可穿戴电子设备上获得应用。   电子产品制造商现在已经制造出了柔性OLED显示器,这种开拓性的技术将让我们身边的电子产品发生根本性的改观,可以折叠的手机、平板电脑和电视正在从

苏州纳米所锂硫电池研发取得进展

  随着社会和科技的发展,人类对电化学储能技术的需求日益增大,研究人员都在寻找具有更高比能量的下一代二次电池。锂硫电池以硫为正极活性物质,基于硫与锂之间的可逆电化学反应来实现能量储存和释放,其理论比能量可达2600 Wh/kg,是目前锂离子电池的3-5倍,有望被应用于动力电池、便携式电子产品等领域。

锂电池专用纳米氧化镁的简介

  纳米氧化镁是一种新型纳米微粒材料,外观白色粉末,纯度高、比表面积大,由极细的晶粒组成,无毒、无味、分散性好,相对密度约3.58(25℃)。熔点2852℃,沸点3600℃.难溶于水,不溶于醇,溶于酸或铵盐溶液中。纳米级氧化镁具有明显的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应,经改性处理,无

关于锂电池负极材料纳米材料的介绍

  纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1-100 nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~1000个原子紧密排列在一起的尺度。  "纳米复合聚氨酯合成革材料的功能化"和"纳米材料在真空绝热板材中的应用"2项合作项目取得较大进展。具有负离子释放功能且释放量可达2000以上

纳米夹层技术为太阳能电池“减肥”

  据物理学家组织网6月25日报道,美国北卡罗来纳州立大学的科研人员表示,他们能够借助纳米夹层技术制成更“苗条”的薄膜太阳能电池,而不影响电池吸收太阳能的能力。同时,这也将大幅降低新型电池的制造成本,并可广泛应用于其他众多太阳能电池材料,如碲化镉和铜铟镓硒(CIGS)等。   论文的联合作者、该校

国内首个纳米钛酸锂电池通过审核

  近日,由安徽天康集团新能源有限公司研制的国内首个纳米钛酸锂电池,顺利通过国家动力及储能电池检测中心检测,同时通过省科技成果鉴定。   专家一致认为:该锂电池具有耐高低温、充放电往返能量转化效率高、安全性能好、循环寿命长、使用期限长(可超过15年)等特点,属国内首创且具有自主知识产权,具有世界领

纳米钛酸锂电池被首次成功研发

  纳米钛酸锂电池循环寿命可达20000次以上,使用期限超过15年。   近期安徽天康新能源有限公司研发的具有自主知识产权的国内首个纳米钛酸锂电池通过国家动力及储能电池检测中心的检测和省级科技成果鉴定。   安徽天康与北京大学、北京科技大学、复旦大学的专家合作攻关,大胆采用钛酸锂为负极材料,以及

纳米材料在锂电池中的添加应用

  纳米三氧化二铝,纳米氢氧化铝,纳米二氧化钛,纳米氧化镁,纳米二氧化锆,纳米氧化锌,纳米氧化铁,纳米二氧化硅等纳米材料在锂电池(磷酸铁锂,锰酸锂,钴酸锂,钛酸锂以及电池隔膜)中的添加与应用。

关于锂电池负极材料纳米材料的简介

  纳米颗粒材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子(nano particle)组成。纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型的介观系统,它具有表面效应、小

石墨烯纳米复合材料可提升电池性能

  据美国物理学家组织网7月27日报道,美国科学家制造出了一种由石墨烯和锡层叠在一起组成的纳米复合材料,这种可用来制造大容量能源存储设备的轻质新材料可用于锂离子电池中,其“三明治”结构也有助于提升电池的性能。相关研究发表在最新一期《能源和环境科学》杂志上。   该研究的领导者、劳伦斯

苏州纳米所与兰州化物所共建纳米催化材料联合实验室

苏州纳米所与兰州化物所共建“纳米催化材料与技术联合实验室”   3月31日下午,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所与兰州化学物理研究所在苏州举行了共建“纳米催化材料与技术联合实验室”合作协议签字仪式。中科院副院长施尔畏出席签约仪式并讲话。   施尔畏对两所联合共建实验室的做法给予充分肯

苏州纳米所与空客合作成立“航空纳米材料联合实验室”

   近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所与空客(北京)工程技术中心在苏州工业园区签署合作协议,同步成立“航空纳米材料联合实验室”,首次在国内形成纳米材料与航空领域的深度合作,旨在探索纳米复合材料技术在航空领域的研发和应用,推进航空领域先进材料发展,为飞机设计制造等航空工业提供技术支撑。  

中科院苏州纳米所与空客(北京)成立“纳米材料实验室”

  近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所与空客(北京)工程技术中心在苏州工业园区签署合作协议,同步成立“航空纳米材料联合实验室”,首次在国内形成纳米材料与航空领域的深度合作,旨在探索纳米复合材料技术在航空领域的研发和应用,推进航空领域先进材料发展,为飞机设计制造等航空工业提供技术支撑。   

关于锂电池负极材料纳米材料的结构介绍

  纳米结构是以纳米尺度的物质单元为基础按一定规律构筑或营造的一种新体系。它包括纳米阵列体系、介孔组装体系、薄膜嵌镶体系。对纳米阵列体系的研究集中在由金属纳米微粒或半导体纳米微粒在一个绝缘的衬底上整齐排列所形成的二位体系上。而纳米微粒与介孔固体组装体系由于微粒本身的特性,以及与界面的基体耦合所产生的

纳米氧化铁在镍镉电池上的应用

  作为负极材料的纳米氧化铁主要作用是使氧化镉粉有较高的扩散性,防止结块,并增加极板的容量,使镍镉电池具有良好的大电流放电特性,耐过充放电能力强,维护简单等优点。  包装:25公斤/袋

皖企研发国内首个纳米钛酸锂电池

  由安徽天康新能源有限公司研发的具有自主知识产权的国内首个纳米钛酸锂电池,近日通过国家动力及储能电池检测中心的检测和省级科技成果鉴定。此次研发的新电池不仅是国内首个具备产业化条件的纳米钛酸锂电池,而且可在-30℃低温下保持常温时的性能。   普通锂离子电池有高比能量、高比功率、高能量转换效率、长

关于锂电池材料纳米氧化镁的简介

  纳米氧化镁是一种新型高功能精细无机材料。  纳米氧化镁产品为白色粉末、无味、无毒,产品粒径小、比表面积大。具有不同于本体材料的光、电、磁、化学特性,具有高硬度、高纯度和高熔点。

锂电池专用纳米氧化镁的基本介绍

  纳米氧化镁是一种新型纳米微粒材料,外观白色粉末,纯度高、比表面积大,由极细的晶粒组成,无毒、无味、分散性好,相对密度约3.58(25℃)。熔点2852℃,沸点3600℃.难溶于水,不溶于醇,溶于酸或铵盐溶液中。纳米级氧化镁具有明显的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应,经改性处理,无

纳米线技术能将太阳能电池效率翻倍

挪威科技大学(NTNU)研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池,这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。该研究论文发表在美国化学学会期刊《ACS光子学》上。 新技术主要开发者、NTNU博士研究生安詹·穆克吉表示,他们的新方

锂电池专用纳米氧化锌的产品特性

  1、本品具有非常大的比表面积和多孔洞的特点,有助于吸附更多的染料,广泛应用于染料敏化电池。  2、用纳米氧化锌制成的“纳米矛(nanospears)”钉在太阳能电池表面,将可扩展其吸收光谱并因此提高太阳能电池的效率。  3、碱锰电池中的电液加入少量的纳米氧化锌,可以抑制锌负极在电液中的自放电。纳

苏州纳米所锂硫电池研究取得新进展

  随着社会和科技的发展,人类对电化学储能技术的需求日益增大,研究人员都在寻找具有更高比能量的下一代二次电池。锂硫电池以硫为正极活性物质,基于硫与锂之间的可逆电化学反应来实现能量储存和释放,其理论质量比能量可达到2600 Wh/kg,是目前锂离子电池的3至5倍,有望被应用于动力电池、便携式电子产品等

锂电池专用纳米氧化锆的应用特性

  1.电池专用纳米氧化锆(YSZ)被广泛用于制作固体氧化物燃料电池(SOFC),氧传感器及微电子设备.  2.电池专用化纳米氧化锆在高温条件下具有较高的氧离子电导率,优良的机械性能以及氧化还原良好的稳定性.  3.电池专用纳米氧化锆覆盖或弥散于合金表面后还可产生活性元素效应,显著改善合金的抗高温氧

纳米线技术能将太阳能电池效率翻倍

  挪威科技大学(NTNU)研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池,这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。该研究论文发表在美国化学学会期刊《ACS光子学》上。  新技术主要开发者、NTNU博士研究生安詹·穆克吉表示,他们的新

锂离子电池负极材料纳米碳管的介绍

  纳米碳管(CNT),管状的纳米级石墨晶体,是单层或多层石墨片围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管,每层的C是SP2杂化,形成六边形平面的圆柱面。碳纳米管同样也有天然产出的碳晶特性。使纳米碳管成为人们认知的碳原子材料。科学发现自然,自然验证科学。

简述锂电池负极材料纳米材料的应用范围

  1、 天然纳米材料  海龟在美国佛罗里达州的海边产卵,但出生后的幼小海龟为了寻找食物,却要游到英国附近的海域,才能得以生存和长大。最后,长大的海龟还要再回到佛罗里达州的海边产卵。如此来回约需5~6年,为什么海龟能够进行几万千米的长途跋涉呢?它们依靠的是头部内的纳米磁性材料,为它们准确无误地导航。