项目主管查尔斯李表示,图尔正在探索的新化学方法,可以生产出高质量的碳基纳米结构,如碳纳米管和具有特定属性的石墨烯等。而掺杂了其他物质的石墨烯对空军和其他商业电子产品都非常有用。纯净的石墨烯缺乏能带隙
。普渡大学/马克-西门子提供照片
普渡 大学机械工程系助理教授崔钟炫,正在领导一个研究团队开发一种光电化学电池,它可以通过类似于植物天然的再生系统进行自我修复。
新的太阳能电池使用称为单壁碳纳米管的材料
不断修复自身因日光照射受损的染料。
按照设计,太阳能电池将执行两个对模仿植物的自我修复机制至关重要的过程- 分子识别和热力学亚稳态,或者说是一个系统不断打散并重新组合的能力。
碳纳米管是建立DNA
新型太阳能电池比硅电池更加环保和便宜研究人员利用植物中的叶绿素作为感光因子,注入水凝胶制成的可弯曲电池中,并外加碳材料如石墨或碳纳米管包裹的电极,感光分子在太阳光照射下产生电流。 研究人员之一北卡州大学的
太阳能天线是由10微米长,4微米厚的纤维绳制成的。其中包括大约3000万个碳纳米管。图片来自麻省理工学院。
麻省理工学院的化学工程师通过使用碳纳米管制成的太阳能天线,其利用的太阳能是普通
天线可提高捕获光子的数量,并且通过太阳能电池把太阳能转化为能源。
太阳能天线是由10微米长,4微米厚的纤维绳制成。其中包括大约3000万个碳纳米管。这个团队制造出一种具有不同带隙的两层纳米管纤维
美国研究人员使用从植物中提取出的蛋白质以及磷酸酯、碳纳米管等化合物,研发出了能够模拟植物光合作用机制进行自我组装的太阳能电池,新电池还具有良好的自我修复能力,有望大幅延长太阳能电池的使用寿命。此项
大小仅为几纳米、能够自我组装和自我修复的“迷你”型太阳能电池。
在制备这种新式太阳能电池时,研究人员使用了从植物中提取出来的、可进行光合作用的蛋白质、具有黏附性的磷酸脂和具有良好电学性能的碳纳米管
实验室能够为多种高新纳米材料提供制作工艺开发及材料生长等服务,所涉及的纳米材料包括:碳纳米管、晶硅或其他材质的纳米线、CVD石墨烯、透明导电氧化物,以及其他使用CVD工艺制作的材料。公司曾组织过一系列的
为多种高新纳米材料提供制作工艺开发及材料生长等服务,所涉及的纳米材料包括:碳纳米管、晶硅或其他材质的纳米线、CVD石墨烯、透明导电氧化物,以及其他使用CVD工艺制作的材料。公司曾组织过一系列的CVD
利用低温等离子体技术对碳纳米管进行表面修饰改性组装,克服了碳纳米管的难溶性带来的制约等问题,大为提高了其实际应用程度。 该课题组在用低温等离子体技术对碳纳米管进行改性组装后,将其应用于环境污染物检测和
专家提供高新集合物和节能质轻的制品来支持瑞士的Solar Impulse项目。 例如,BMS公司的碳纳米管Baytubes将提高电池性能和结构部件强度。同时使部件质量减至最轻。其他潜在的应用
研究结果证明,可以直接在碳纳米管(CNT)的生长过程中控制其结构。这提高了CNT的应用潜力,可以在能量损耗最小情况下,以更高速度并在更远距离内传输电学信号。这也提供了获得新电子器件的可能,例如高性能
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Sumanasekera期望这一发现可以重新激发这一领域的兴趣。“碳纳米管可能会取代一些目前被普遍使用的材料,可以满足对导电性和透光能力的更高需求”,他这样认为。
了大量的研究资金,其中碳纳米管技术便是一项被广为研究的电池技术项目,而最近有一些研发人员则发现,在碳纳米管结构上有意制造出一些杂质,可以显著提高太阳能电池产品的性能。利用碳纳米管技术提高太阳能电池