简介:美国康奈尔大学物理学院原子与固体物理实验室Soltani等研究人员正在尝试构建一个基于纳米光子驻波阵列的全新技术平台,使其能够通过芯片实现高通量的光学捕获。在芯片的流体俘获区域,裸露的波导可以在驻波渐逝场的波腹区域形成一个稳定的光学陷阱。该装置使激光束得以回收利用,从而在不增加激光功率的情况下,形成一系列光学陷阱,
简介:美国科罗拉多州国家再生能源实验室的研究人员日前研制出第一枚能够工作的MEG太阳能电池,能够捕捉到阳光中通常以热量损失掉的额外能量。研究人员表示,制造这种装置的关键就是想出一个化学合成的方法,随后再对量子点进行处理。在合成时,这些量子点由直径约5纳米的铅和硒微粒构成,与长有机分子结合在一起。
简介:
简介:由中国工程院外籍院士、美国俄亥俄州大学范良士教授领导的研究小组,最近成功开发出煤清洁燃烧的新方法。煤清洁利用是目前全球热门的研究课题,其中的关键是如何处理煤燃烧后产生的二氧化碳。该研究小组利用煤直接化学循环技术开发的研究装置,成功使煤释放热量的同时,捕获了反应过程中产生的99%的二氧化碳。
简介:概述了煤基碳泡沫的发展概况。阐述了煤基碳泡沫的制备方法和应用,分析了RVC碳泡沫、中间相沥青基碳泡沫和煤基碳泡沫的结构和性能特点,并且展望了煤基碳泡沫的潜在应用和研究方向。
简介:以自制的碳/蒙脱石复合材料、硅藻土为原料,用十六醇作为改性剂,研究超声分散和常规搅拌两种方法对碳/蒙脱石复合材料、硅藻土效果表面改性的影响,通过分光光度计、接触角测定仪和扫描电镜进行表征,结果表明,两种方法处理过的碳/蒙脱石复合材料、硅藻土粉体均较未处理前分散性好;超声分散方法有利于硅藻土的表面改性,而碳/蒙脱石复合材料用搅拌的方法效果更好。将不同改性方法制得的粉体材料及未改性粉体填充到天然橡胶中,其力学性能得到了提高。
简介:任何与石墨烯有关的消息,都牵动着资本市场无数的目光。日前,浙江大学高分子科学与工程学系教授高超的课题组制造出史上最轻固体物质“碳海绵”便是石墨烯的应用之一。“也许到了年底,一切进展顺利,我们就能看到(工业化的)产品。”高超憧憬。
简介:一种让多层碳纳米管和金属颗粒键合的过程,可能让科学家开发出利用碳纳米管的不寻常特性的装置。尽管科学家已经报告了纳米管和钻、铁等金属的一些成功的键合,对碳纳米管-金属键合的形成和可靠性的理解仍然很不充分。FlorianBanhart及其同事如今开发了一种技术,从而在这两种物质上形成了有两端的结。他们通过把纳米管焊接在它已经包裹住的一个晶体上从而让它们键合在了一起。这组科学家还辨别了这种连接的结构,并证明了碳原子和金属原子被强烈的共价键结合在一起,产生了强有力的电和机械连棒。
简介:美国环保署拟修订关于某些化学物质重要新用途规则的提案。环保署(EPA)现根据有毒物质管理法(TSCA)第5(a)(2)条对两种须经生产前通知的化学物质提出重要新用途规则(SNURs)。这两种化学物质通常被鉴定为多壁碳纳米管(P-08—177)和单壁纳米碳管(P-08-328)。
简介:作为下一代高科技材料,碳纳米管在众多领域拥有广泛应用前景。并正在不断突破边界.衍生出无限可能。国外在碳纳米技术方面的研发十分活跃并不断取得进展,如碳纳米管在电子、医疗、工业等领域均有了一定的研究和应用。
简介:新的活性碳材料可以使氢原子键合得足够牢固,以防止泄漏,但又没那么强固,在需要的时候可以挣脱。
简介:据报道,中国石油和化学工业联合会正在部署12个重点产品的生产企业开展能耗对标达标活动,国家确定的“十二五”节能减排重点工作——万家企业节能低碳行动目前已在石油和化工行业正式启动。
简介:东芝公司水与环境工程中心发布的公报说,该中心项目带头人野间毅率领的研究小组从木材中提取出碳材料。这是一种被称为纳米碳材料的新材料具有碳纳米管和线圈状的纳米级螺旋结构。在为塑料的主要原料——树脂添加这种新材料后,能够提高树脂的强度。
简介:据报道,最近,中科院化学所的科研人员在石墨炔研究方面取得了重要突破。研究人员利用六炔基苯在铜片的催化作用下发生偶联反应,成功地在铜片表面上通过化学方法合成了大面积碳的新的同素异形体——石墨炔(graphdiyne)薄膜,研究结果还证实石墨炔是由1,3-二炔键将苯环共轭连接形成二维平面网络结构的全碳分子,具有丰富的碳化学键,大的共轭体系、宽面间距、
简介:据报道,美国科学家最近开发出了一种能从天然石墨中提取单壁纳米碳层,并将单壁纳米碳层掺和到聚合塑料、玻璃、陶瓷等其它材料中制造出多种新型复合材料。单壁纳米碳层是仅有一个原子厚的碳晶体薄片。由于碳原子均匀分布在二维平面上,这种材料有优异的机械、电学和化学特性,是纳米技术的基础材料,碳纳米管就是由单壁纳米碳层“卷”起来形成的
简介:由于超级电容器寿命长、充电时间短,并且没有化学反应所带来的污染及蓄电池的记忆问题,加之可瞬时提供大功率电流,超级电容器被许多专家誉为是纯电动汽车的理想高功率提供者。
简介:中科院长春应化所电分析化学国家重点实验室由天艳课题组采用一步电纺技术成功地制备了钯纳米颗粒/碳纳米纤维复合材料,并研究了该复合材料的电催化性能。
简介:一种含碳80%,含铝20%的碳基纳米复合材料已由应用纳米技术研究所研发成功。这种称之为CarbAl的碳基材料由各向同性的导热碳基体和另一种各向异性的导热碳组成。两种碳相的结合使得在局部产生方向性,而这恰恰是热扩散的首选方向。CarbAl的高热扩散率和低比热的双重贡献使其导热性大幅度增加。
新技术助力高通量光学捕获
新型太阳能电池可捕获损失能量消除损耗
用于电流捕集的碳—碳复合材料
美突破清洁煤技术可捕获99%燃煤排二氧化碳
煤基碳泡沫综述
碳/蒙脱石复合材料和硅藻土粉体表面改性方法的研究
探访石墨烯应用之“碳海绵”
实现碳和金属的纳米焊接
美国拟修订关于多壁碳纳米管和单壁纳米碳管重要新用途规则的提案
国外碳纳米技术的研究及应用
新型活性碳可有效存储氢能源
东升氟碳涂料列入国家火炬计划
业内启动万家企业节能低碳行动
日本企业开发新技术用木材造纳米碳材料
世界最小的“碳纳米温度计”在日本问世
我国成功合成新的碳同素异形体
新型碳基复合材料在美研发成功
高能镍碳超级电容助推纯电动汽车前行
新技术制成钯纳米颗粒/碳纳米纤维复合材料
具有高导热性的碳-铝纳米复合材料