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宣傳內(nèi)容
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氫能由于具有高的能量容量、環(huán)境友好和可循環(huán)利用特性,被認(rèn)為是未來(lái)的終極清潔燃料.使用半導(dǎo)體光催化劑分解水被認(rèn)為是一種極具前景的產(chǎn)氫方法.然而,這種技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中會(huì)由于光生電子和空穴的快速再?gòu)?fù)合而受到限制.石墨烯擁有優(yōu)越的電子遷移特性和高的比表面積,可以用作一種有效的電子受體,加快光生電子轉(zhuǎn)移,通過(guò)分離產(chǎn)氫和產(chǎn)氧位點(diǎn)抑制逆反應(yīng),達(dá)到提高光催化產(chǎn)氫活性的目的.
采用超聲化學(xué)法制備了CdS/石墨烯納米復(fù)合材料,通過(guò)TEM、FE-SEM、XRD、UV-Vis等對(duì)該復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)、形貌及其光學(xué)和可見(jiàn)光光催化性能進(jìn)行了表征。結(jié)果表明,超聲化學(xué)法不僅合成過(guò)程簡(jiǎn)單,而且石墨烯表面所負(fù)載的CdS納米粒子尺寸小、分散性好,與石墨烯的結(jié)合牢固。由于石墨烯優(yōu)異的吸附性能和對(duì)載流子的高遷移率,CdS/石墨烯納米復(fù)合材料顯示出較高的可見(jiàn)光光催化性和光穩(wěn)定性,30min內(nèi)甲基橙的降解率即可達(dá)到90%以上,且3次重復(fù)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中光催化效果接近。
通常情況下,膠帶不會(huì)被看作是一種具有科學(xué)突破性的進(jìn)展。但是當(dāng)英國(guó)曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈·蓋姆(AndreGeim)和康斯坦丁·諾沃肖羅夫(KonstantinNovoselov)(兩人在2010年獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng))2004年與同事在《科學(xué)》雜志發(fā)表了他們的研究成果——即用透明膠帶從一塊石墨烯上剝落碳原子的單原子薄片,這一研究緩緩拉開了材料學(xué)革命的序幕。
首先我們來(lái)看傳統(tǒng)光壓: 對(duì)于全吸收:p=W/c W是能流密度,單位是瓦每平方米,p是光壓,單位是帕斯卡,c是光速。考慮到石墨烯看起來(lái)是黑的,而且稀松,可以認(rèn)為激光能以吸收為主。反射可以帶來(lái)更多的光壓,但是再考慮入射角度,真空管玻璃吸收反射等不利因素,我們可以用以上全吸收輻射壓公式計(jì)算光壓。
如今科技飛速發(fā)展,給我們生活帶來(lái)便利的同時(shí),也給我們的環(huán)境帶來(lái)了難以挽救的影響。小時(shí)候的青山綠水早已被臭水溝高樓大廈取而代之,隨處可見(jiàn)的臭水溝不僅特別礙眼不美觀還會(huì)毒死水生物影響飲用水源,為此人們操碎了心
曼徹斯特大學(xué)的最新發(fā)現(xiàn)顯示,一層薄薄的石墨烯涂料就可使涂層具有不可滲透性、耐化學(xué)藥品性。石墨烯涂層可以用于食品包裝,食物保鮮時(shí)間將更加持久,也可以用于金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕保護(hù)。
利用超聲和攪拌等方法將石墨烯粉末均勻分散于有機(jī)溶劑中,得到濃度為0.05mg/ml~0.5mg/ml的石墨烯溶液,通過(guò)抽濾的方法將石墨烯均勻覆蓋于有機(jī)濾膜或水系濾膜之上,再通過(guò)機(jī)械剝離、浸泡或有機(jī)溶劑溶解的方法將石墨烯薄膜和濾膜分離,得到石墨烯薄膜,在石墨烯薄膜上加上電極,對(duì)其施加電壓即可產(chǎn)生熱量。由于石墨烯獨(dú)特的二維納米結(jié)構(gòu),大的厚徑比、高的比表面積的特性,通過(guò)以上的制備工藝,使得石墨烯片層之間形成均勻連通的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),在施加較低的電壓(1~10V)下即可產(chǎn)生較高的熱量。
隨著現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展,通信機(jī)房、基站的建設(shè)越來(lái)越廣泛,由于全國(guó)電力資源緊缺,供電部門頻繁實(shí)施錯(cuò)峰拉閘限電措施,經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)房、基站大面積停電,而運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)是不能中斷的,此時(shí)作為通信供電系統(tǒng)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的蓄電池,其舉足輕重的地位就彰顯出來(lái)了。
涉及鋰離子電池的火災(zāi)是電解質(zhì)的燃燒,這是一個(gè)烴/airflame的結(jié)果。因此,許多的火焰滅火劑會(huì)有效抑制焰燃燒。然而,由于與大幅面電池相關(guān)的電池組,特別是高電壓的電氣性質(zhì)包裝,導(dǎo)電劑抑制可能不是一個(gè)很好的選擇。另外,由于復(fù)燃,由于級(jí)聯(lián)電池的熱失控反應(yīng)的可能性的,理想的滅火劑將保持懸浮,并防止電池?zé)岜砻娴目扇蓟旌衔锏闹剌p。
一系列起火事故的發(fā)生,將促使安監(jiān)部門加大對(duì)鋰電池行業(yè)的監(jiān)管力度,一些不具備資質(zhì)的小電池廠將可能被迫關(guān)停,加速鋰電池行業(yè)的整合,提高企業(yè)的消防安全意識(shí)。
全球目前共擁有大約64,000座電動(dòng)車充電站,根據(jù)美國(guó)的一所研究機(jī)構(gòu)NavigantResearch預(yù)計(jì),到2020年,電動(dòng)車充電站的數(shù)量將增長(zhǎng)到200,000座。其還預(yù)計(jì),在未來(lái)10年中,充電站設(shè)備的銷售額將增長(zhǎng)10倍。
2012年3月30日,天賜高新在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布招股說(shuō)明書,宣布啟動(dòng)IPO。一年多時(shí)間過(guò)去了,2014年1月3日天賜高新正式拿到批文,修改后的招股書顯示,2012年天賜高新?tīng)I(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)雙雙實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同時(shí),公司第一大業(yè)務(wù)個(gè)人護(hù)理品材料盈利情況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
就在美國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)產(chǎn)銷規(guī)模越來(lái)越龐大的時(shí)候,中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)仍然束縛在1萬(wàn)多輛的“箍桶”內(nèi)。之所以稱為箍桶,是因?yàn)橹袊?guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)本來(lái)可以有更好的發(fā)展前景,卻因?yàn)檎咭蛩乇皇`住了手腳。
1月6日訊,天賜材料(002709.SZ)的鋰電電解質(zhì)(六氟磷酸鋰)自給率已突破90%,擺脫進(jìn)口依賴,未來(lái)希望做行業(yè)內(nèi)國(guó)內(nèi)的“老大”。業(yè)內(nèi)人士表示,電解質(zhì)國(guó)產(chǎn)化率在提高,價(jià)格有所下滑,毛利率不比2011年以前。
一直以來(lái),純電動(dòng)公交車的運(yùn)營(yíng)情況都頗受關(guān)注,其示范推廣并不順利,購(gòu)車成本高、電池衰減等問(wèn)題困擾著車企和用車單位。近日,有媒體報(bào)道廣州市主干線的純電動(dòng)公交車由于電池衰減嚴(yán)重已退居“二線”。具體問(wèn)題體現(xiàn)在純電動(dòng)公交車電池的衰減以及夏天高溫下無(wú)法正常使用。那么真實(shí)的情況究竟如何呢?
用“冰火兩重天”來(lái)形容當(dāng)今的動(dòng)力鋰電池行業(yè),可能最恰當(dāng)不過(guò)。 一邊是受霧霾影響,國(guó)家對(duì)電動(dòng)汽車的支持力度不斷加碼,動(dòng)力鋰電池面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。另一邊卻由于電池續(xù)航能力、安全性等障礙遲遲未能突破,難以滿足電動(dòng)汽車的要求,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池企業(yè)持續(xù)虧損,難以為繼。
萬(wàn)好萬(wàn)家集團(tuán)旗下清潔能源板塊杭州萬(wàn)好萬(wàn)家動(dòng)力電池有限公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)、獨(dú)家生產(chǎn)的安全動(dòng)力鋰電池榮耀登場(chǎng)。鋰離子動(dòng)力電池具有鉛酸動(dòng)力電池不可比擬的優(yōu)越性,被認(rèn)為是電動(dòng)自行車用電池目前唯一的替代者。
有許多人或許是從手機(jī)才開始熟悉鋰電池的。其實(shí),它在許多家電中都有使用。毋庸置疑,鋰電池高效、體輕等等優(yōu)點(diǎn)正使其迅速地推廣應(yīng)用開來(lái)。可是,你是否知道,使用不慎,它也會(huì)使你惹“火”上身?
鋰電池一般分為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰離子電池因可充電且能量密度高,其應(yīng)用越來(lái)越廣泛。鋰離子電池的安全性是抑制鋰離子電池及相關(guān)行業(yè)(如新能源汽車)發(fā)展的瓶頸。鋰離子電池內(nèi)部的電解液是易燃液體,電極是可燃材料,鋰電池在過(guò)充、短路、過(guò)熱、穿刺或碰撞等情況下發(fā)生熱失控,容易起火甚至爆炸,手機(jī)、電動(dòng)自行車或電動(dòng)汽車因電池著火引發(fā)火災(zāi)的案例時(shí)有發(fā)生。本文分享幾種針對(duì)鋰離子電池的防火方案。