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納米

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  • 寧波材料所納米硅基負(fù)極材料研究取得進(jìn)展(2017-09-22)

    相對(duì)于傳統(tǒng)石墨負(fù)極材料(372mAh/g),硅負(fù)極材料具有極高的理論比容量(3580mAh/g),是未來(lái)高能量密度動(dòng)力鋰離子電池負(fù)極材料首選。但硅負(fù)極材料在充放電循環(huán)過(guò)程中存在體積變化(高達(dá)3倍以上),造成硅…[詳情]

  • 新型納米復(fù)合材料可“抓獲”有機(jī)肥中重金屬(2017-09-19)

    從中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院獲悉,該院技術(shù)生物研究所吳正巖研究員課題組,在有機(jī)肥重金屬治理方面取得重要進(jìn)展,該研究成果為降低有機(jī)肥中重金屬的危害提供一種新思路,對(duì)于促進(jìn)禽畜糞便肥料化…[詳情]

  • 石墨烯上成功制備可控納米(2017-09-13)

    俄羅斯國(guó)家研究型工藝大學(xué)(NUSTMISIS)的專(zhuān)家,與其他國(guó)家物理學(xué)家組成的國(guó)際小組共同開(kāi)展一系列快重離子輻照石墨烯實(shí)驗(yàn)。結(jié)果顯示,可以通過(guò)這種方式在石墨烯上制備直徑可控的納米孔。   NUSTMISIS…[詳情]

  • 創(chuàng)業(yè)10年專(zhuān)注科研 海歸博士帶火蘇州納米產(chǎn)業(yè)(2017-09-12)

    位于蘇州工業(yè)園區(qū)的納微科技有限公司打破了少數(shù)歐美日公司對(duì)高性能色譜填料的壟斷。他們建成世界第一條年產(chǎn)20噸單分散硅膠色譜填料生產(chǎn)線,提供全球最多品種規(guī)格的單分散聚合物色譜填料,成為國(guó)內(nèi)…[詳情]

  • 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的納米材料技術(shù)及應(yīng)用取得突破(2017-09-04)

    從科技部獲悉,“十二五”期間,在863計(jì)劃新材料技術(shù)領(lǐng)域,支持了“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的納米材料技術(shù)及應(yīng)用”主題項(xiàng)目。近日,863新材料技術(shù)領(lǐng)域辦公室在北京組織專(zhuān)家對(duì)該主題項(xiàng)目進(jìn)…[詳情]

  • 納米級(jí)鉆石可使鋰電池更安全(2017-09-01)

    中美兩國(guó)科學(xué)家合作完成的一項(xiàng)研究顯示,向鋰電池的電解質(zhì)里添加納米尺度的鉆石微粒,可以防止電池內(nèi)部生成導(dǎo)致短路的沉積物,避免起火等事故。   這項(xiàng)研究由中國(guó)清華大學(xué)和美國(guó)德雷克塞爾大學(xué)等機(jī)…[詳情]

  • 重慶研究院在5納米石墨烯納米孔精確制備技術(shù)研究中取得進(jìn)展(2017-09-01)

    日前,中國(guó)科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院精準(zhǔn)醫(yī)療單分子診斷技術(shù)研究中心在5納米石墨烯納米孔精確制備技術(shù)研究方面取得進(jìn)展,研究成果以Precisefabricationofa5nmgraphenenanoporewithaheliumion…[詳情]

  • 納米能源所研制出三維正交編織摩擦納米發(fā)電織物(2017-09-01)

    自充電可持續(xù)供能的摩擦納米發(fā)電機(jī)(TENG)是一類(lèi)新興的能量收集器件,依據(jù)接觸起電和靜電感應(yīng)的耦合作用原理,TENG能夠?qū)C(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。TENG的低廉、高效、環(huán)保的特征和普遍適用性使其在小規(guī)模的…[詳情]

  • 超細(xì)碳納米管可高效過(guò)濾水中鹽分(2017-08-29)

    美國(guó)科學(xué)家研制出一種由超細(xì)碳納米管組成的過(guò)濾系統(tǒng),可以高效過(guò)濾水中的鹽分等雜質(zhì),有望用于降低海水淡化成本。   碳納米管是由碳原子層組成的長(zhǎng)而中空的管狀物,直徑通常為幾納米至幾十納米。它具…[詳情]

  • 納米能源所制出集成一體化摩擦-電磁混合發(fā)電機(jī)(2017-08-24)

    電磁感應(yīng)發(fā)電機(jī)是目前電力供應(yīng)的主要發(fā)電方式,但是電磁感應(yīng)發(fā)電機(jī)在低頻的條件下輸出功率較低,將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能的效率仍有一定的提升空間。近年來(lái),作為新時(shí)代能源的摩擦納米發(fā)電機(jī)在收集低頻機(jī)…[詳情]

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