切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
会议论文
三维碳纳米管@Co3O4复合气凝胶用于可充柔性锌空气电池
三维碳纳米管@Co3O4复合气凝胶用于可充柔性锌空气电池
来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hanyuanji2008
【摘 要】
:
锌空气电池具有悠久的发展历史,拥有安全、稳定、能量密度高等特点,但目前商业化的锌空电池还是一次电池。越来越多的研究开始探索能同时催化氧还原和氧析出的空气电极催化
【作 者】
:
曾沙
陈宏源
陈名海
李清文
【机 构】
:
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,苏州,215123
【出 处】
:
中国化学会第30届学术年会
【发表日期】
:
2016年期
【关键词】
:
三维
碳纳米管
复合气凝胶
柔性
空气电极催化剂
锌空气电池
大比表面积
一次电池
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
锌空气电池具有悠久的发展历史,拥有安全、稳定、能量密度高等特点,但目前商业化的锌空电池还是一次电池。越来越多的研究开始探索能同时催化氧还原和氧析出的空气电极催化剂用于可充锌空气电极。碳纳米管具有优异的导电性、大比表面积和高力学性能,是理想的储能器件电极材料。
其他文献
可拉伸电化学传感器用于细胞机械转导信号分子监测
目前,基于物理信号监测的柔性可拉伸传感器迅速发展,并在人类活动健康监测和个性化治疗方面展示了巨大的应用前景[1]。柔性电化学传感器则是获取生物体内信号分子丰富化学
会议
可拉伸
电化学传感器
于细胞
机械
信号监测
柔性
拉伸传感器
个性化治疗
低温、全碳纳米管高性能同轴纤维状钙钛矿太阳能电池
有机无机钙钛矿太阳能电池由于简单的低温溶液制备和高效的光电转化效率,引起了研究者强烈的兴趣.取向碳纳米管纤维具有高的导电性、优异的机械性能和超高的化学稳定性,同
会议
低温
取向碳纳米管
高性能
同轴
纤维状
无机钙钛矿
太阳能电池
化学稳定性
有机单晶微米带中的电荷输运及其在贴合性电子上的应用
在有机单晶中,分子堆积的各向异性导致电荷传输的各向异性,但由于一维有机微纳材料的尺寸受限增加了人们对其各向异性的研究难度,尤其是电极间隙的控制,因此多数研究都是基于
会议
有机单晶
微米带
电荷输运
贴合
电子
各向异性
物理气相输运法
一维
纳米颗粒辅助单根碳纳米管的无损光学观察
光学显微镜具有易于操作,视场开阔等优点,但其分辨率较低。碳纳米管由于其纳米级直径而无法用光学显微镜进行直接观察、定位与操纵。通过在其表面沉积其他物质进行“放大”
会议
纳米颗粒
辅助
单根
碳纳米管
光学显微镜
气相沉积法
光学可视化
直接观察
利用发电与原位储能薄膜产生电场增强SERS信号
通过溶液流延法制备了以聚乙烯亚氨(PEI)改性石墨烯为填料(PEI-rGO)及聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)(PVDF-HFP)为基底的介电薄膜(PEI-rGO/PVDF-HFP)。该纳米复合薄膜不仅具备良
会议
发电
原位
储能
介电薄膜
电场增强
SERS
PVDF-HFP
纳米复合薄膜
三元拓扑绝缘体Bi2Te2Se纳米结构的可控生长
近年来,拓扑绝缘体作为一类具有特殊能带结构的量子材料而受到广泛关注[1]。它具有绝缘性体相能带结构和受拓扑保护的金属表面态导电通道,位于表面态上的狄拉克费米子可形
会议
拓扑保护
绝缘体
纳米结构
能带结构
表面态
自旋电子学
应用价值
问题研究
分子流体系快速生长大单晶石墨烯
尽管很多方式都曾被尝试用来生长高质量石墨烯,[1,2]但是化学气相沉积法(CVD)被认为是制备大面积石墨烯最有前景的方式之一[3]。一般而言,CVD方法中气体的流动状态可被分
会议
分子流
体系
快速生长
大单晶
化学气相沉积法
粘滞流
石墨
流动状态
全干掩模法制备尺寸可控的双极性石墨烯纳米带晶体管
传统的石墨烯纳米带场效应晶体管在剥离纳米带和器件制备过程中都涉及湿处理。于是我们提出了一种简单、新颖的无溶液法制备石墨烯纳米带及其场效应晶体管,我们分别采用金
会议
掩模
法制备
尺寸可控
双极性
石墨
纳米带
场效应晶体管
制备过程
钝化法快速制备双取向石墨烯阵列
石墨烯被认为是主导未来高科技竞争的超级材料之一,然而利用现有制备技术得到的石墨烯晶畴较小且取向随机,畴区之间拼接形成的高密度晶界影响了其优异的本征性质,进而阻碍了
会议
化法
快速制备
双取向
石墨
高科技竞争
制备技术
应用前景
本征性质
Vibration-assisted infiltration of nano-compounds to strengthen and functionalize carbon nanotube fi
会议
与本文相关的学术论文