材料性能改進 具有更高的電導率

2021-01-16 財富頭條網

俄羅斯南烏拉爾國立大學開發出在石墨、焦炭、聚合成分的基礎上製造粉末複合材料的新方法,有助於減少原子能領域、航空領域、航天工業領域、冶金領域、電子交通領域的生產廢料,改善電子技術產品質量,從而使生產經濟成效提高30%。俄國家科學技術大學研製出一種氰化鉿陶瓷,可承受4200攝氏度高溫,其耐高溫和高硬度性能得到計算機建模預測確認。

俄國家研究型工藝技術大學開發出防止汽車和工具零件磨損、氧化和腐蝕的高效保護塗層。俄科學院結構宏觀力學和材料學研究所改進了用碳化矽製造陶瓷零件的技術,可大大提高汽車、飛機和其他設備發動機性能。

俄託木斯克理工大學開發出一種生產碳化鎢和其他超硬材料的獨特方法,比同類技術簡單、經濟、可靠,同時,還允許使用含有相似材料的廢物作為生產原材料。

俄託木斯克工業大學與中國和德國專家共同研發出一種特殊的納米導線,可作為透明電極用在柔性電子產品和太陽能產品上,且具有更高的電導率。

俄羅斯託木斯克理工大學在能源環保科研領域是翹楚,共有3項科研成果問世。一是將工業和城市垃圾作為混合燃料成分,以燃燒的方式進行綜合回收利用,比使用傳統煤炭方法節省至少一半資金。二是找到無需更換燃料就能延長核反應堆75%運行時間的方法,可大幅提高安全性並降低偏遠地區核電站的運行成本,為極北地區確保穩定能源供應找到解決方案。三是利用重型柴油餾分和低溫添加劑的方法,開發出生產冬季北極用柴油燃料的方法,對北極開發具有實際意義。

另外,俄國立研究型技術大學與俄科學院生物化學物理研究所研發出可替代鋰離子電池的鈉電池,可廣泛用於智慧型手機的新一代電池。

相關焦點

  • 壓力作用可以提高材料離子電導率
    因此,發展具有更優性能的電池材料迫在眉睫。 尖晶石型鈦酸鋰(Li4Ti5O12,LTO)被稱為「零應變」鋰電池材料,其結構很穩定,在鋰離子嵌入和脫出過程中其晶胞體積幾乎不變。較高的晶體結構穩定性使它具有優良的循環性能和穩定的放電電壓。除此之外,它還具有較高的電極電壓和較快的充放電速度等優點。這些優勢使LTO成為重要的鋰離子電池材料。
  • 新材料性能改進有方法有特點 新燃料開發瞄準極地實際應用
    俄國家科學技術大學研製出一種氰化鉿陶瓷,可承受4200攝氏度高溫,其耐高溫和高硬度性能得到計算機建模預測確認。   俄國家研究型工藝技術大學開發出防止汽車和工具零件磨損、氧化和腐蝕的高效保護塗層。俄科學院結構宏觀力學和材料學研究所改進了用碳化矽製造陶瓷零件的技術,可大大提高汽車、飛機和其他設備發動機性能。
  • 金屬材料電導率檢測效率新技術
    隨著國防和民用工業的發展,對非磁性金屬材料的綜合性能提出了更高的要求。一直用於檢驗非磁性金屬材料性能的強度、硬度和塑性等指標已不能全面地反映其綜合性能。金屬材料的電學性能作為反映其綜合性能的指標之 隨著國防和民用工業的發展,對非磁性金屬材料的綜合性能提出了更高的要求。
  • 美國鋰空氣電池:具有改進的能量和穩定性能
    打開APP 美國鋰空氣電池:具有改進的能量和穩定性能 微鋰電 發表於 2020-12-02 17:53:45   導讀:美國的科學家展示了一種鋰空氣電池,該電池具有改進的能量和穩定性能,這歸功於使用了三磷化鉬作為充電和放電反應的催化劑。
  • Na3PS4:四方相也能具有高離子電導率-全固態鈉電池
    通訊作者:Ryoji Kanno通訊單位:東京工業大學-日本研究背景室溫離子電導率是鈉固態電解質的核心參數,如何實現固態電解質具有更高的離子電導率是目前研究全固態鈉電池的首要目標研究亮點1.Na3PS4的物相以及離子電導率由工藝決定;2.四方相Na3PS4實現最高的離子電導率3.39mS/cm,超過了普遍認為的立方相Na3PS4才能獲得更高的離子電導率
  • 新型鎂二次電池具有更高安全性能
    圖一:石墨烯狀二硫化鉬石墨烯因具有優良的導電性與此同時,類石墨烯的二維材料,特別是二硫化鉬也引起了大家的濃厚興趣。 相比於鋰二次電池,新型鎂二次電池具有更高的體積比容量 (3832 mAhcm-3),更高的安全性能(沒有枝晶),並且鎂的儲量遠高於鋰(鎂:2.00%;鋰:0.0065%)。但由於缺少高性能的正極材料,鎂二次電池性能改善一直有限。
  • 研究人員用碳填充物改善鋰離子電池性能 顯著提升電導率
    據外媒報導,最近的研究提供了一項解決方案,通過加入導電填充物來改善電池性能。為了促進鋰離子傳輸,研究人員嘗試過各種改進技術,包括建立垂直排列的通道或製造適當大小的孔。另一種方法是採用由具有導電性的碳製成的填充物。此項研究考慮三類填充物:單壁碳納米管(SWCNT)、石墨烯納米片和Super P材料。Super P是在石油前體氧化過程中產生的一種碳黑顆粒,也是鋰離子電池中最常用的導電填料。
  • 鋰離子電池新型負極材料的改進與研究
    本文著重介紹了鋰離子電池負極材料金屬基(Sn基材料、Si基材料)、鈦酸鋰、碳材料(碳納米管、石墨烯等)的性能、優缺點及改進方法,並對這些負極材料的應用作了進一步展望。  鈦酸鋰的諸多優點決定了其具有優異的循環性能和較高的安全性,然而,其導電性不高、大電流充放電時容量衰減嚴重,通常採用表面改性或摻雜來提高其電導率。
  • 天大姜忠義團隊《AM》:具有最高氫氧化物電導率的COFs膜,實現超快...
    雖然AEMs給燃料電池、電解槽等領域帶來革命性突破,但在AEMs中開發具有預先設計的規則拓撲和結構的高導電膜電解質仍然面臨巨大的挑戰。研究發現,具有高效陰離子傳導功能的生物膜通道為在合成膜中構建通道提供了良好的原型。因此,非常需要在分子水平上設計的構架結構,以構建明確的通道與優化的物理和化學結構,從而有效的傳輸陰離子。
  • 從正負極材料和電解液解析鋰電池低溫性能改善
    從正極、電解液、負極三個方面討論了近年來研究者們提高電池低溫性能的改性方法。一、正極材料正極材料是製造鋰離子電池關鍵材料之一,其性能直接影響電池的各項指標,而材料的結構對鋰離子電池的低溫性能具有重要的影響。
  • 電導率表淮南廠家性能特徵介紹
    電導率表淮南廠家性能特徵介紹 ,「vpkgu」   電導率表淮南廠家性能特徵介紹  為什麼廢水中的膠體顆粒不易自然沉降?廢水中許多比重大於的雜質懸浮物、大顆粒、易沉降的懸浮物都可以用自然沉降、離心等方法去除。
  • Imec 在具有 2D 材料通道的超小型 FET 中表現出出色的性能
    來源: IMEC 在本次 IEEE 國際電子器件會議上(2019 年 12 月 7 日至 11 日),imec 報告了對具有 MOS 的縮放電晶體的深入研究2並演示了迄今為止此類材料的最佳設備性能。 Mos2是一種二-D材料,這意味著它可以以穩定的形式生長,幾乎具有原子厚度和原子精度。
  • 納米結構的rGO複合C2N材料作為流動電極優化脫鹽性能
    但在脫鹽過程中,流動電極漿液的導電性差以及容易堵塞會限制脫鹽性能。本文將C2N@rGO材料製備成流動電極,通過形成導電網絡,最大限度地提高了去離子過程中活性粒子的數量,解決了通道堵塞問題並且提高了除鹽性能。該合成材料具有大的比表面積、豐富的微孔、高N摻雜和可調諧的石墨化結構,可以進一步提高原製備電極的脫鹽性能。
  • ...空軍基地:從室溫至120℃都具有良好倍率性能的高溫鋰離子電池體系
    所製備的隔膜均勻,具有多級孔隙,其維持在納米尺度的。這些隔膜的室溫電化學性能與商業聚烯烴基隔膜相當。除了具有高的阻燃性和熱穩定性外,它們還具有增強的機械耐久性和韌性。TGA分析表明,Pyrolux膜具有高的熱穩定性(圖2g和h),其來源於高負載的氧化鋁和改進熱特性的PVDF。即使在200℃下,它也可以保持得很好。而Celgard在2 h之內就迅速失去其質量的20%,最後在20 h時只能保持50%的初始質量。
  • 矽膠材料的主要性能
    矽膠作為一種高分子聚有機矽氧烷,可以通過加入其他基團而得到特殊性能,比如我們改進後耐低溫能達到-70℃、耐高溫達到350℃、還具有耐輻射、抗壓縮變形、抗靜電、耐油耐溶劑、抗撕裂等性能,並可做到無毒無味的環保要求。
  • 未來之星,史上最高無摻雜電導率聚合物
    新興的技術要求多用途導體能同時具備機械性能、幾何形狀和工程(光)電子等功能,而這是傳統材料所無法企及的。其中,導電聚合物(CPs)具有絕對的優勢,如通過化學合成來調整分子和電子結構的可能性,以及使低溫製造方法適應於大面積和各種形式的因素。典型的CPs,如聚(3,4 -乙烯二氧噻吩)需通過摻雜來實現高電導率(σ),以極化子和雙極化子的形式實現電荷載流子移動的過程。
  • 高離子電導率硫化物固態電解質的空氣穩定性研究進展
    硫化物固態電解質具有鋰離子電導率高、晶界電阻低、機械延展性好等優點, 作為最具商業化潛力的固態電解質, 引起了產業界和科研單位的廣泛興趣. 但是硫化物固態電解質較差的空氣穩定性導致其製備以及後續組裝的硫化物固態全電池需要在氬氣保護的環境下進行操作, 使得生產成本居高不下, 嚴重製約其產業化的步伐.
  • 一文了解碳纖維和其他碳基材料的導熱性能
    高導熱率材料之間的熱傳遞比低導熱率材料之間的熱傳遞速率更高。換句話說,具有高熱導率的材料比用作絕熱體的具有高熱阻率的材料具有更好的導熱性。用英制單位表示的熱導率以BTU /(hr·ft·F)為單位。在金屬中,電導率主要歸因於自由電子。這就是具有高電導率的金屬也具有高熱導率的原因。導熱係數隨溫度變化而變化,通常隨溫度升高而降低。非金屬的導熱性主要是由於晶格振動(聲子)。除了低溫下的高質量晶體外,差異不大,導熱係數大致保持恆定。下表中熱導率的單位W / m * K,密度是g / cm³。
  • 超級電容器用石墨烯基電極材料的製備及性能研究
    摘要:同傳統二次電池相比,超級電容器具有功率密度高、充放電速度快、循環壽命長等優點,是一種新型高效的儲能裝置,提升其能量密度是目前主要的研究方向。石墨烯作為一種新型二維碳材料,具有電導率高、比表面積大、化學穩定性強等優異特點,是超級電容器的理想電極材料。
  • 我國研發出最高電導率的外爾半金屬材料 電導率達石墨烯的一千倍
    打開APP 我國研發出最高電導率的外爾半金屬材料 電導率達石墨烯的一千倍 發表於 2019-03-20 15:41:52 3月19日,材料領域國際頂級期刊《自然·材料》發表了復旦大學修發賢團隊最新研究論文——《外爾半金屬砷化鈮納米帶中的超高電導率》。