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納米新能源材料能量轉(zhuǎn)化的新規(guī)律及在高端電池中的應(yīng)用
課題從事納米新能源材料能量轉(zhuǎn)化的新規(guī)律及在高端電池中的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,在金屬-空氣電池、鋰離子電池關(guān)鍵材料與技術(shù)以及能源清潔高效利用等領(lǐng)域開展工作,制備了一系列的金屬與合金、金屬氧化物、金屬硫化物納米材料以及無機(jī)/有機(jī)復(fù)合材料等,研究了納/微米材料組成、結(jié)構(gòu)、形貌與電極性能之間的關(guān)系,考察了材料高效儲(chǔ)能的化學(xué)熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)等性能,并開展其能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)存新規(guī)律的探索研究,探討解決提升高能化學(xué)電源的容量、功率與壽命的有效途徑。為納米新能源材料的制備、表征及在能源領(lǐng)域的應(yīng)用打下了基礎(chǔ)。 研究
南開大學(xué) 2021-04-14
東北師范大學(xué)在憶阻材料與器件領(lǐng)域取得重要進(jìn)展
憶阻器具有運(yùn)行功耗低、讀寫速度快、集成密度高等優(yōu)勢(shì),在信息存儲(chǔ)、邏輯運(yùn)算、類腦計(jì)算等領(lǐng)域有重要應(yīng)用,被視為推進(jìn)信息技術(shù)發(fā)展的一種變革性技術(shù)。
東北師范大學(xué) 2022-06-08
一種鋰鎳鈷鋅氧電池正極材料的制備方法及產(chǎn)品
本發(fā)明提供了一種鋰鎳鈷鋅氧電池正極材料的制備方法,包括 以下步驟:(1)將鋰鹽、鎳鹽、鈷鹽、鋅鹽溶液混合均勻,再將絡(luò)合劑 與上述溶液混合得到前驅(qū)體溶液,加熱攪拌、干燥處理得到鋰鎳鈷鋅 前驅(qū)體;(2)對(duì)所述前驅(qū)體單獨(dú)進(jìn)行預(yù)氧化煅燒處理,得到鋰鎳鈷鋅氧 的固溶體氧化物;(3)將所述固溶體氧化物在氧氣氛中以 650℃~850℃ 恒溫煅燒 6h~15h,煅燒后冷卻破碎得到鋰鎳鈷鋅氧正極材料。利用 本發(fā)明制備鋰離子鋰鎳鈷鋅氧電
華中科技大學(xué) 2021-04-14
一種二硒化鈷/碳納米材料及其制備方法與應(yīng)用
本發(fā)明公開了一種二硒化鈷/碳納米材料,包括基底、厚度為 1 μm~2μm 的 CoSe2 層以及厚度為 1nm~10nm 的無定形碳層,所述 CoSe2 層生長(zhǎng)于所述基底表面,呈現(xiàn)三維片狀結(jié)構(gòu),所述無定形碳層 附著于所述 CoSe2 層表面,且所述 CoSe2 層與所述無定形碳層的質(zhì)量 比為 90:1~1800:1,所述基底為鈦片或鈦絲。本發(fā)明通過將無定形碳 層附著于 CoSe2 材料表面,從而提高了納米材料的循環(huán)穩(wěn)定性,從而
華中科技大學(xué) 2021-04-14
誘導(dǎo)重大缺血性疾病治療性血管新生納米生物材料的研制
如何有效治療缺血性心腦血管疾病是目前國(guó)內(nèi)外現(xiàn)代醫(yī)學(xué)面臨的重大醫(yī)學(xué)難題,現(xiàn)有醫(yī)療手段往往只起到延緩病程的作用,例如現(xiàn)有針對(duì)腦梗死 (cerebral infarction, CI,又稱缺血性腦卒中)的治療方法大部分是疏通血管,但對(duì)于超過超早期溶栓治療時(shí)間窗(<3h)的大多數(shù)患者,梗死區(qū)域的血管問題難以有效解決,因此修復(fù)梗死病灶的難度很大,臨床治療效果甚微。項(xiàng)目立題的創(chuàng)新性即在于:繞開疏通病變血管的傳統(tǒng)治療模式,將自組裝納米技術(shù)與治療性血管新生相結(jié)合,制備治療性血管新生納米生物材料。著眼于在病變的缺血組織中促進(jìn)血管新生和成熟,從而達(dá)到改善缺血性組織器官的血供,最終實(shí)現(xiàn)修復(fù)缺血組織器官功能的治療目的。本課題研發(fā)思路,目前國(guó)內(nèi)外尚屬空白。 本項(xiàng)目的優(yōu)點(diǎn)在于通過治療性血管新生納米生物材料的干預(yù),在缺血組織器官局部范圍內(nèi)建立促血管新生和新生血管成熟的局部誘導(dǎo)體系,一方面避免了傳統(tǒng)治療性血管新生中血管新生因子在體內(nèi)的半衰期短,基因轉(zhuǎn)染效率低下等弊端,顯著提升治療效果;另一方面治療性血管新生納米生物材料針對(duì)的是缺血性組織器官的局部干預(yù),避免了刺激其他組織、器官的病理性血管形成,如促進(jìn)血管損傷后動(dòng)脈粥樣硬化的產(chǎn)生,甚至腫瘤的發(fā)生, 從而提高治療性血管新生的安全性。
四川大學(xué) 2016-04-20
纖維復(fù)合材料薄壁箱梁結(jié)構(gòu)的計(jì)算機(jī)理論研究
復(fù)合材料具有很好的結(jié)構(gòu)性能,同時(shí)具有功能性能,比強(qiáng)度高、比剛度高、疲勞耐久性能強(qiáng)、自振頻率高、具有很好的減震效果,還具有優(yōu)異的溫度穩(wěn)定性,膨脹系數(shù)小的特點(diǎn),此外對(duì)化學(xué)腐蝕,高溫,輻射、光電磁具有很好的抵抗性能。為使橋梁結(jié)構(gòu)更安全、耐久,學(xué)院研發(fā)的纖維復(fù)合材料薄壁箱梁,對(duì)于橋梁建設(shè)具有巨大的促進(jìn)作用。
蘭州交通大學(xué) 2021-04-14
一種低溫共燒微波介質(zhì)陶瓷基板材料及其制備方法
本發(fā)明公開了一種低溫共燒微波介質(zhì)陶瓷基板材料及其制備方 法。該基板材料由 5ZnO·2B2O3 粉料和 Pb1.5Nb2O6.5 粉料混合燒結(jié) 而成,其中,Pb1.5Nb2O6.5 的摩爾百分比含量為 4.5~7.0mol%,基板 材料的主晶相為 3ZnO·B2O3,次晶相為 Pb1.5Nb2O6.5,介電常數(shù)εr =7.7~8.6,品質(zhì)因數(shù) Q×f=9974~16674GHz,諧振頻率溫度系數(shù)τf =-14~+21ppm/℃,滿
華中科技大學(xué) 2021-04-14
高能量密度納米復(fù)合介電儲(chǔ)能材料及脈沖電容器
一、項(xiàng)目分類 關(guān)鍵核心技術(shù)突破 二、成果簡(jiǎn)介 隨著電力需求的不斷增長(zhǎng),高性能儲(chǔ)能裝置對(duì)現(xiàn)代社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。與超級(jí)電容器和鋰電池相比,脈沖儲(chǔ)能電介質(zhì)電容器擁有超高的可釋放功率密度,高的操作電壓、極快的充放電速率以及長(zhǎng)的循環(huán)壽命,是重要的新型功率儲(chǔ)能器件,在新能源汽車、高端醫(yī)療器械、智能電網(wǎng)調(diào)頻、可控核聚變、電磁炮等高功率脈沖技術(shù)的軍民領(lǐng)域有著重要應(yīng)用。
華中科技大學(xué) 2022-07-26
東南大學(xué)引領(lǐng)材料科學(xué)發(fā)展——Responsive Materials期刊正式上線!
日前,由東南大學(xué)和國(guó)際著名出版集團(tuán)Wiley聯(lián)合創(chuàng)辦的開放獲取期刊——Responsive Materials正式上線。
東南大學(xué) 2023-03-06
天津大學(xué)團(tuán)隊(duì)發(fā)表高水平論文給“多肽仿生材料與應(yīng)用”畫像
“多肽”,這個(gè)常出現(xiàn)在藥品或者美妝品上的名詞,即便對(duì)于普通人來說也并不陌生。“多肽”是由氨基酸通過肽鍵連接而成的聚合物,是生命體的基本組成部分。仿生礦化,則是模擬自然界中生物的礦化過程,如骨骼、牙齒、貝殼等的形成,利用生物分子在溫和條件下合成無機(jī)礦物。
天津大學(xué) 2023-03-15
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