因拟披露重大事项,于本周三开市起临时停牌的广东本地公司珈伟股份,于11日晚间发布公告称,近日与清华大学签署了技术开发合同,在清华大学已有纳米碳-晶体硅太阳电池技术的基础上,双方就石墨烯-硅薄膜
。公告显示,包括石墨烯、碳纳米管在内的纳米碳材料在太阳电池领域极具应用前景。石墨烯以其独特的结构和优异的材料性能而广泛应用于物理、化学及材料学等领域, 其中被寄予厚望的应用之一是高光电转换效率的新一代
弯。当碳卷曲成为碳纳米管时,有可能存在上百种不同的手性。在过去,研究者倾向于选择具有良好半导体性能的一类特定手性,并且尽量用它们制造出一块完整的太阳能电池板。但问题是,每个碳纳米管的手性只能吸收特定
趋于稳定,但我们打破了这一僵局。虽然绝对值仍然不高,但纵向比较仍然是一个显著提升。汉森的绝招就是碳纳米管的手性,即一个物体与其镜像不重合的现象,具体来说就是碳纳米管的直与弯。当碳卷曲成为碳纳米管时,有可能
弯。当碳卷曲成为碳纳米管时,有可能存在上百种不同的手性。在过去,研究者倾向于选择具有良好半导体性能的一类特定手性,并且尽量用它们制造出一块完整的太阳能电池板。但问题是,每个碳纳米管的手性只能吸收特定
可用3万小时多伦多大学三位毕业生发明了号称史上最节电的纳米LED灯泡Nanoleaf,今年年初获得李嘉诚的赏识和资助。这种灯泡的形状是几个横切的平面,有很强的科幻感。TomRodinger
。这种纳米LED灯泡可即时实现360度全亮,而且它只需12W的功耗(同等白炽灯则需用至少100W的功耗)。Nanoleaf因此被李嘉诚誉为全球耗电最少的灯泡,较一般白炽灯减少88%耗电量。在寿命上
听取了演讲。 高超教授介绍到,从人类社会经历的石器时代、陶器时代、铁器时代、到现在的硅时代,推断出未来将会进入碳时代;从金刚石、石墨、C60、碳纳米管,引出石墨烯的发现,并详细的介绍了石墨烯的制备方法
同时展示了高分子科学与工程学系的最新研究成果,通过纳米级的氧化石墨烯片可以纺制成长达数米的宏观石墨烯纤维,这种纤维强度高、韧性好,可以打成结或者编织成导电的垫子,并有望在柔性电池、太阳能电池等方面得到
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,是世界上已知的最薄、最坚硬的纳米材料。因其电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此可用来发展更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管
物理学奖。制备石墨烯的一般方法在高温炉中通入含碳气体,使得石墨烯沉淀在铜或镍等金属上,但要真正使用石墨烯,还需要将它从金属上转移到硅片或高分子薄膜等基底上,这个过程比获得石墨烯还要复杂,而且可能会破坏和
地连续制备,镀膜将碳纳米管纤维经过特殊的溶液,从而在纤维外部镀一层光合性材料这两个主要工序。据悉,使用碳纳米材料制造纤维状的新型能源器件,突破制造理念与技术的难题是彭慧胜教授课题组近年来一直重点研究
。不过,在研发方面,公司已完成高倍率、高容量的钛酸锂(LTO)开发和产业化,实现批量生产和销售;实现导电石墨的开发并部分销售;实现碳纳米导电液的开发和生产;石墨烯正在进行中试工艺的开发和中试线组建
发明一等奖的炭/炭复合材料的产业化而设。据了解,炭/炭复合材料是以碳或石墨纤维为增强体,碳或石墨为基体复合而成的材料,具有密度低、比强度大、摩擦特性优良、耐高温等一系列优异性能。炭/炭复合材料目前是生产
棒和阳光用二氧化碳生产液态甲醇,电化学效率达95%,还避免了出现过电压现象。研究人员发现黑碳致暖效应约是头号温室气体二氧化碳的三分之二。杜克大学使用金和氧化铁纳米粒子组合的新催化剂,产生氢气时可将
。 8 9 下一页 余下全文 法 国探究稀有物种在生态系统中的作用,绘制三维数字国土地图,特质高压锅制氢,设计硼氮纳米管将渗透能转为电能