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二硫化鉬碳膠囊複合材料製備高性能超級電容器
作為二維過渡金屬硫化物的經典材料,層狀二硫化鉬納米片(MoS2)在場效應電晶體、光電探測器、光伏、鋰電池、太陽能熱能收集等領域得到廣泛的關注。那二硫化鉬碳膠囊複合材料是如何製備出高性能超級電容器的?二硫化鉬具有1T MoS2、1H MoS2、2H MoS2和3R MoS2多種晶體結構。
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科學網—製備出五氧化二釩鋰離子正極材料
相關成果在線發表於《應用材料與界面》。 常見的鋰離子電池正極材料的放電克容量一般為120~180毫安時,難以達到未來能量存儲轉換的要求。五氧化二釩是一種典型的層狀氧化物,其理論克容量可達294毫安時,還擁有成本低和易製備的優勢,是高性能電池潛在的正極選擇之一。但是,五氧化二釩的應用常常受到其本身導電性和循環性能差的限制。
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新材料二硫化鉬曝光,性能堪比石墨烯,還具有帶隙
打開APP 新材料二硫化鉬曝光,性能堪比石墨烯,還具有帶隙 發表於 2017-10-26 14:56:40 據媒體報導,中國科技大學郭國平教授研究組與日本國立材料研究所等機構學者合作,選擇新型二維材料二硫化鉬進行突破,在國際上首次在半導體柔性二維材料體系中實現了全電學調控的量子點器件
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構築In2O3&LiInO2修飾層提升高鎳三元正極材料結構穩定性研究
【工作介紹】 近日,中南大學冶金與環境學院鄭俊超團隊提出了利用溼法一步合成In2O3&LiInO2修飾層,以穩定高鎳三元正極材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2表面結構的研究策略,並通過第一性原理計算和一系列現代分析測試手段證實了該修飾層對穩定材料結構和提升材料性能的積極作用。
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新型碗狀碳膠囊-二硫化鉬納米片高性能超級電容器材料
多孔碳材料(活性碳、介孔碳)和納米碳材料(碳納米管、石墨烯等)主要表現出雙電層電容特性。過渡金屬氧化物(如二氧化釕RuO2、二氧化錳MnO2),過渡金屬氮化物和導電高分子等表現出贗電容特性。然而,贗電容材料循環性能差,工作壽命較低。
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洛陽師院等製備出五氧化二釩鋰離子正極材料—新聞—科學網
相關成果在線發表於《應用材料與界面》。 常見的鋰離子電池正極材料的放電克容量一般為120~180毫安時,難以達到未來能量存儲轉換的要求。五氧化二釩是一種典型的層狀氧化物,其理論克容量可達294毫安時,還擁有成本低和易製備的優勢,是高性能電池潛在的正極選擇之一。但是,五氧化二釩的應用常常受到其本身導電性和循環性能差的限制。
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鋰電正極材料磷酸鐵鋰的製備方法簡述
二、磷酸鐵鋰作鋰電正極材料與其他鋰電池正極材料相比,橄欖石結構的磷酸鐵鋰更具有安全、環保、廉價、循環壽命長、高溫性能好等優點,是最具潛力的鋰離子電池正極材料之一。安全性能高磷酸鐵鋰晶體中有穩固的P-O鍵,難以分解,在過充和高溫時不會結構崩塌發熱或生成強氧化物,過充安全性較高。
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上海交大新型碗狀碳膠囊-二硫化鉬納米片高性能超級電容器材料
雖然金屬性1T相二硫化鉬具有較好的超級電容器性能(質量比電容350-400 F/g, 體積比電容400-700 F/cm3, NatureNanotechnology, 10, 313–318, 2015),但1T MoS2是熱力學亞穩相,製備較為困難,其電導率(10−100 S/cm)比碳材料(1000 S/cm或更高)低1-2個數量級。
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2021暨南大學MBA港澳臺僑研究生招生簡章
暨南大學MBA針對港澳臺僑生秋季入學開始報名啦!!!讓我們一起來了解下2021年暨南大學港澳臺僑研究生招生簡章吧。2021年暨南大學招收港澳臺僑研究生招生簡章暨南大學招收港澳臺僑研究生實行「申請審核制」。即考生網上報名成功後,提交學校規定的申請材料;材料審核合格者,可徑直參加專業複試;學校擇優錄取,名額不限。
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【材料】ACS AMI┃具大量硫空缺與電子未佔據態之二硫化鉬及二硫化鎢複合材料修飾於矽微米柱應用於太陽能產氫反應
近期,臺灣大學劉如熹教授課題組、臺灣師範大學胡淑芬教授課題組、臺北科技大學魏大華教授課題組與張合教授課題組共同合作採用光刻(photolithography)與蝕刻(etching)技術,製備矽微米柱陣列,此結構較平面之光陰極,具可降低入射光反射之優勢,進而提升光吸收率
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汕頭大學/暨南大學JACS:給C₆₀分子穿「銅衣」
這種理想的完美結構能否製備出來呢?近日,汕頭大學詹順澤副教授(點擊查看介紹)和暨南大學李丹教授(點擊查看介紹)團隊首次在富勒烯配合物的合成中引入溶劑熱方法,在成功地組裝出納米土星結構的C60/C70-咪唑銅(I)超分子配合物的基礎上
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半導體材料新希望——單層二硫化鉬研究獲重大突破
臺灣科技部3日宣布,臺灣、日本、沙烏地阿拉伯等跨國團隊,已研究出單層二硫化鉬P-N接面,可望取代矽晶片成為新世代半導體核心元件,廣泛應用在穿戴式裝置及手機中。這是全球第1個發表新世代半導體材料基礎研究成果,不但將刊登在最新一期國際期刊《SCIENCE》中,交大研究團隊透露,這項結果可望吸引臺積電更積極合作研究,以早日搶佔全球市場商機。
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湖南大學製備出最新熱電材料:體溫發電或成現實
湖南大學物理與微電子科學學院副教授黃暉輝首次製備出一種新型的熱電材料——1T相二維二硫化鉬柔性熱電材料,能夠利用體溫等人們日常生活中產生的廢熱來發電,人體「永動機」或成現實。 熱電材料,就是利用材料兩面的溫差來發電,如環境溫度和人體溫度之間有差異,就能產生電。黃暉輝介紹,早期研究的熱電材料通常又硬又脆,限制了其應用範圍,而且還要用到昂貴且帶有一定毒性的半導體材料——碲化鉍。
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我國首次製備出單層石墨烯納米帶 其作為原電池正極材料能量密度較...
打開APP 我國首次製備出單層石墨烯納米帶 其作為原電池正極材料能量密度較進口產品可提升30% 發表於 2019-03-29 16:21:46
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化學所等製備出迄今效率最高的反向結構聚合物太陽能電池
聚合物太陽能電池一般由共軛聚合物給體和富勒烯衍生物受體的共混膜夾在ITO透明正極和金屬負極之間所組成,具有結構和製備過程簡單、成本低、重量輕、可製備成柔性器件等突出優點,近年來成為國內外研究熱點。傳統器件結構使用透明導電聚合物PEDOT:PSS修飾ITO電極作為正極、低功函數活潑金屬作為負極。
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Nature Energy:具有超高比功率的鎂電池,比目前最佳性能還高出兩個數量級!
近日,美國休斯敦大學姚彥教授和豐田北美研究所(TRINA) Rana Mohtadi教授(共同通訊作者)提出了一種雙管齊下的策略,解決了一直以來鎂電池實際功率密度較低的難題!比目前最佳性能還高出兩個數量級。
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上海大學魯雄剛教授團隊開發出高性能水系鋅離子電池的正極材料
由於磷酸鐵鋰電池能量密度提升空間有限,隨著對動力電池能量密度要求的大幅提升,動力電池向鎳鈷錳NCM三元材料轉換已成為必然選擇。然而,安全性較差的有機系電解液仍舊阻礙了鋰離子電池邁向大規模商業化應用。鑑於此,發展安全係數高、易於製備、離子電導率高的水系電解液展現出巨大的競爭力。
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鈉離子電池正極材料挺「錳」 有望取代鋰電池
鈉離子電池正極材料挺「錳」 有望取代鋰電池科技日報南京12月6日電 (通訊員 崔玉萌 記者張曄)鋰離子電池應用越來越貼近百姓生活,但地球上鋰資源十分有限,且開採成本高。開發一種替代電池成為各國科學家努力的重要方向。
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高容量有機正極材料——杯六醌|正極材料|容量|電解液|黃葦葦
有機材料結構可設計性強、對環境友好和廉價易得等優點符合可持續發展的需求,因此成為當前研究的熱點。然而,有機正極材料的特性使其易溶於有機電解液導致容量衰減。雖然以往基於單體聚合及電解質優化上已經分別作過一些報導,但很少有將有機正極材料與電解質體系結合起來的研究。要實現其實際應用,必須從電池體系的構築出發,即高容量正極材料和安全穩定的電解質體系均需要被考慮。
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科研進展 | 二維半導體材料製備工藝新突破,加速柔性電子器件應用
在半導體器件不斷小型化以及柔性化的主流趨勢下,以二硫化鉬(MoS2)等過渡金屬硫屬化合物(TMDC)為代表的二維半導體材料顯示出獨特的優勢。二維半導體材料具有超薄厚度(單原子層或少原子層),優異的電學、光學、機械性能及多自由度可調控性,使其在未來的更輕、更薄、更快、更靈敏的電子學器件中具有優勢。