女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

我國科學家首次成功制備可用于鋰電池的金剛石納米線

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:光明日報 ? 作者:光明日報 ? 2022-12-02 10:22 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

金剛石納米線是一種一維的金剛石基納米碳材料,具有與碳納米管相媲美的強度,但其應用一直受限于產(chǎn)物結(jié)構(gòu)的無序性。近日,北京高壓科學研究中心研究人員以生物基平臺化合物脫水粘酸作為反應單體,首次在高溫高壓條件下合成了具有原子級有序結(jié)構(gòu)的金剛石納米線,并發(fā)現(xiàn)其可用作鋰離子電池材料。該研究為生物質(zhì)的加工利用提供了新思路。

金剛石納米線是一類具有類金剛石成鍵方式的一維碳材料。該材料結(jié)合了金剛石結(jié)構(gòu)的高強度及聚合物的柔韌性特點,在高熱導材料、儲能裝置等領域具有廣泛應用前景。該材料于2015年由苯分子在20萬大氣壓的聚合反應中首次制備得到。然而長期以來,合成樣品的有序性較差,限制了進一步的研究及實際應用。科學家通過化學摻雜、擴展分子的共軛程度等途徑減少副反應、控制分子的有效堆積,從而提高產(chǎn)物有序性,但如何制備原子級有序排列的金剛石納米線材料仍然是阻礙該材料發(fā)展應用的一大瓶頸。

北京高壓科學研究中心李闊、鄭海燕課題組一直專注于原子級有序碳材料的設計與合成。該研究團隊綜合使用高壓原位X射線衍射、紅外光譜和理論模擬,確定了在高壓下得到的聚呋喃二甲酸是具有雙羧基取代、全順式堆積構(gòu)型的金剛石納米線。

通過綜合調(diào)控實驗壓力、溫度和時間等條件,研究人員發(fā)現(xiàn),制備該聚合物材料的最佳反應條件為350°C、12萬大氣壓。“該反應條件壓力適中,非常有利于較大規(guī)模合成。”文章的第一作者北京高壓科學研究中心博士生王萱指出,他們發(fā)現(xiàn)聚呋喃二甲酸用作鋰電池電極材料具有較高的可逆比容量和出色的循環(huán)穩(wěn)定性,因此可以作為潛在的鋰離子電池電極材料,該工作為生物質(zhì)的加工利用提供了新的思路。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關注

    關注

    260

    文章

    8416

    瀏覽量

    176192
  • 納米線
    +關注

    關注

    0

    文章

    22

    瀏覽量

    7980
  • 電極材料
    +關注

    關注

    0

    文章

    85

    瀏覽量

    6832

原文標題:我國科學家首次成功制備可用于鋰電池的金剛石納米線

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    大尺寸單晶金剛石襯底制備技術突破與挑戰(zhàn)

    【DT半導體】獲悉,金剛石是由單一碳原子組成的具有四面體結(jié)構(gòu)的原子晶體,屬于典型的面心立方(FCC)晶體,空間點群為 oh7-Fd3m。每個碳原子以 sp3雜化的方式與其周圍的 4 個碳原子相連接
    的頭像 發(fā)表于 03-08 10:49 ?632次閱讀
    大尺寸單晶<b class='flag-5'>金剛石</b>襯底<b class='flag-5'>制備</b>技術突破與挑戰(zhàn)

    化合積電推出硼摻雜單晶金剛石,推動金剛石器件前沿應用與開發(fā)

    電力電子和射頻電子。事實上,金剛石材料本身屬于絕緣體,摻雜是實現(xiàn)金剛石電性能的重要途經(jīng)。硼摻雜單晶金剛石兼具p型半導體的導電特性和金剛石自身優(yōu)良的物理和化學性能,是
    的頭像 發(fā)表于 02-19 11:43 ?712次閱讀
    化合積電推出硼摻雜單晶<b class='flag-5'>金剛石</b>,推動<b class='flag-5'>金剛石</b>器件前沿應用與開發(fā)

    創(chuàng)紀錄!全球最大金剛石單晶成功研制

    【DT半導體】獲悉,2月13日,根據(jù)日本EDP公司官網(wǎng),宣布成功開發(fā)出全球最大級別30x30mm以上的金剛石單晶,刷新行業(yè)紀錄!此前30×30mm以上基板需采用多晶拼接技術,現(xiàn)可通過離子注入剝離技術
    的頭像 發(fā)表于 02-18 14:25 ?751次閱讀

    金剛石-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)涂層介紹

    金剛石和石墨烯固有的脆性和缺乏自我支撐能力限制了它們在耐用潤滑系統(tǒng)中的應用。
    的頭像 發(fā)表于 02-13 10:57 ?507次閱讀
    <b class='flag-5'>金剛石</b>-石墨烯異質(zhì)結(jié)構(gòu)涂層介紹

    優(yōu)化單晶金剛石內(nèi)部缺陷:高溫退火技術

    領域應用廣泛。 導熱率高: 在電子器件中表現(xiàn)出色。 化學穩(wěn)定性好: 在惡劣環(huán)境下也能保持穩(wěn)定。 然而,工業(yè)制備的單晶金剛石并非完美無瑕,常常存在以下問題: 缺陷多: 如氮雜質(zhì)等,導致金剛石透明度低、色澤差。 光學性質(zhì)差: 顏色
    的頭像 發(fā)表于 02-08 10:51 ?577次閱讀
    優(yōu)化單晶<b class='flag-5'>金剛石</b>內(nèi)部缺陷:高溫退火技術

    革新突破:高性能多晶金剛石散熱片引領科技新潮流

    隨著電子器件越來越小、功率越來越高,散熱成為制約性能的“頭號難題”。傳統(tǒng)材料(如銅、硅)熱導率有限,而金剛石的熱導率是銅的 5倍?以上,堪稱“散熱王者”!但大尺寸高導熱金剛石制備成本高、工藝復雜
    的頭像 發(fā)表于 02-07 10:47 ?702次閱讀

    一文解析大尺寸金剛石晶圓復制技術現(xiàn)狀與未來

    在半導體技術飛速發(fā)展的今天,大尺寸晶圓的高效制備成為推動行業(yè)進步的關鍵因素。而在眾多半導體材料中,金剛石憑借其超寬禁帶、高擊穿電場、高熱導率等優(yōu)異電學性質(zhì),被視為 “終極半導體”,在電真空器件、高頻
    的頭像 發(fā)表于 02-07 09:16 ?548次閱讀
    一文解析大尺寸<b class='flag-5'>金剛石</b>晶圓復制技術現(xiàn)狀與未來

    金剛石:從合成到應用的未來材料

    金剛石的優(yōu)異性能與廣闊前景 金剛石,因其優(yōu)異的機械、電學、熱學和光學性能,被譽為“材料之王”,在多個領域展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景: 機械性能:極高的硬度和耐磨性,使其成為切削工具和耐磨涂層的理想材料
    的頭像 發(fā)表于 01-03 13:46 ?836次閱讀
    <b class='flag-5'>金剛石</b>:從合成到應用的未來材料

    探討金剛石增強復合材料:金剛石/銅、金剛石/鎂和金剛石/鋁復合材料

    金剛石/銅、金剛石/鎂和金剛石/鋁復合材料。 金剛石/銅復合材料 金剛石/銅復合材料是將金剛石
    的頭像 發(fā)表于 12-31 09:47 ?1203次閱讀

    歐盟批準西班牙補貼金剛石晶圓廠

    區(qū)的擴張計劃注入了新的活力。 Diamond Foundry在2022年成功制造了全球首個4英寸單晶金剛石晶圓,標志著其在金剛石半導體材料領域的重大突破。隨后,公司在2023年啟動了西班牙特魯希略制造廠的建設工作。該工廠預計將于
    的頭像 發(fā)表于 12-27 11:16 ?630次閱讀

    探秘合成大尺寸單晶金剛石的路線與難題

    金剛石因其優(yōu)異的機械、電學、熱學和光學性能,展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。然而,目前工業(yè)上通過高溫高壓法批量生產(chǎn)的單晶金剛石尺寸通常小于10毫米,這極大限制了其在許多領域的應用。因此,實現(xiàn)大尺寸金剛石的合成
    的頭像 發(fā)表于 12-18 10:38 ?1055次閱讀
    探秘合成大尺寸單晶<b class='flag-5'>金剛石</b>的路線與難題

    金剛石遇上激光:不同激光類型加工效果大揭秘

    金剛石加工困難,而激光加工技術為其提供了解決方案,將激光加工技術應用于金剛石加工,可實現(xiàn)金剛石的高效、高精度加工。上期我們了解了金剛石的激光
    的頭像 發(fā)表于 11-29 11:36 ?1445次閱讀
    <b class='flag-5'>金剛石</b>遇上激光:不同激光類型加工效果大揭秘

    金剛石多晶材料:高功率器件散熱解決方案

    隨著電子器件功率密度的不斷提升,尤其是在5G通信、電動汽車、高功率激光器、雷達和航空航天等領域,對高效散熱解決方案的需求日益迫切。金剛石多晶材料憑借其超高的熱導率、優(yōu)異的機械性能和化學穩(wěn)定性,成為高
    的頭像 發(fā)表于 11-27 16:54 ?1254次閱讀

    顛覆傳統(tǒng)認知!金剛石:科技界的超級材料,引領未來潮流

    金剛石,這種自然界中已知硬度最高、熱導率最優(yōu)的材料,近年來在科學研究和工業(yè)應用領域展現(xiàn)出了前所未有的潛力。從散熱片到紅外窗口,再到半導體材料,金剛石的多重身份正逐步揭開其作為未來科技核心材料的神秘面紗。
    的頭像 發(fā)表于 11-22 11:43 ?1515次閱讀
    顛覆傳統(tǒng)認知!<b class='flag-5'>金剛石</b>:科技界的超級材料,引領未來潮流

    金剛石/GaN 異質(zhì)外延與鍵合技術研究進展

    。目前的研究大多處于小尺寸探索階段,針對大面積鍵合的工藝優(yōu)化和實驗驗證,廖龍忠等[43]使用納米級氧化硅作為鍵合層,使用優(yōu)化的鍵合工藝,成功實現(xiàn)了4 英寸金剛石與GaN 的鍵合,如圖5 所示。所
    的頭像 發(fā)表于 11-01 11:08 ?1109次閱讀