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    復旦研發纖維制太陽能電池

    不知你是否想過,有一天穿在身上的衣服、戴在頭上的帽子、拎在手里的包都能夠 “自我發電”,給你“奄奄一息”的手機充電呢?你是否能夠想象,現在占地面積龐大的發電站,未來只需要一個桌子大小的機器就能發電?昨天從復旦大學舉行的新聞發布會獲悉,該校先進材料實驗室、高分子科學系彭慧勝教授課題組最近成功研制出一種新型能源器件——取向碳納米管纖維,基于這一技術制造的新型太陽能纖維電池,使人類隨時隨地高效使用太陽能的夢想有望成為現實。 彭慧勝教授團隊新研制出的這種新型、柔性的纖維狀能源集成器件,可以制成一根根像頭發絲一樣細的纖維狀太陽能電池,其直徑只有60—100微米(1毫米=1000微米)。纖維狀意味著可以把它們像普通化學纖維一樣編織成衣服、褲子等紡織品,成為一整塊可穿在身上的大太陽能電池,并實現自身“發電”。 神奇的是,與現有的太陽能電池不同,這種新型太陽能纖維電池,將太陽光轉換成電能的同時,還能把這些能量儲存起來,而不需......閱讀全文

    納米纖維張力儀主要技術指標

    要技術指標?纖維隔距長度最小可為1mm最大伸長度20mm-200%纖維最大拉伸速度30-150mm/min。力值精度0.001mN圖像分辨率24象素/微米適用范圍適用于亞微米級纖維及彈性纖維測量。測量特征指標可根據應力應變曲線計算彈性模量、拉伸功、斷裂應力、斷裂應變、拉伸回復比等指標。可設定應力或伸

    表面化學方法實現碳碳雙鍵和三鍵碳納米結構直接制備

    相比于傳統溶液化學,表面化學在原子級精準制備碳納米結構方面展現出許多優勢,其中最為廣泛應用的是通過脫鹵偶聯反應實現新穎碳納米結構的可控制備。然而截至到目前,表面化學反應用到的鹵化物前驅體分子大多還局限在同一個碳原子上只修飾一個鹵素原子的范疇。近期,許維教授課題組創新性地提出并設計了一系列前驅體分子,

    羅馬尼亞研發出第三代太陽能電池

      近日,來自布加勒斯特理工大學的表面科學與納米技術中心的研發團隊在歐盟基金的資助下,利用自主研發的設備研發出羅馬尼亞第一個基于碳納米管的第三代太陽能電池。   該碳納米管比發絲細4萬倍;導電率是銅的1000倍;硬度與鉆石一樣;但力學阻力卻是Kevlar合成纖維材料的14倍。據當地媒體介紹,該團隊

    蘇州納米所碳納米管纖維研究取得新進展

      碳納米管被稱為終極纖維。通過組裝形成的碳納米管纖維具有輕質、高強、多功能性等特點,成為新一代特種纖維材料,對21世紀高端科技發展有著重大的戰略意義。   最近,中科院蘇州納米技術與納米仿生研究所功能納米碳材料課題組在李清文研究員帶領下,在攻克可紡絲碳納米管陣列可控生長關鍵技術基礎上,以實驗及理

    鋰電負極材料納米碳管的簡介

      納米碳管是近年來發現的一種新型碳晶體材料,它是一種直徑幾納米至幾十納米,長度為幾十納米至幾十微米的中空管,其性能如下:  納米管的制備有直流電弧法和催化熱解法。  催化熱法是將20%H2+80%CH4混合氣體在Ni+Al2O3的催化劑顆粒上于500℃熱解,將熱解的樣品研磨后,加入熱硝酸(80℃)

    雙重納米結構非晶碳薄膜問世

      近日,中科院蘭州化學物理研究所固體潤滑國家重點實驗室空間潤滑材料組,在國際上首次制備了一種具有雙重納米結構的非晶碳薄膜材料。試驗表明,該種薄膜材料具有極為優異的回彈性(彈性恢復系數高達95%),且在真空條件

    太陽能電池板還清碳排放“債務”

       一項研究通過建模表明,從當下到2018年間,太陽能電池板產業避免的溫室氣體排放量將超過這一產業在過去40年的發展中產生的溫室氣體排放,產出的能源也將超過其消耗量。這項研究認為太陽能電池板帶來了生產清潔能源的凈收益。相關成果12月7日發表于《自然—通訊》。  太陽能電池板產業旨在實現更為清潔的能

    全球首塊全碳太陽能電池問世

    ????近日,美國斯坦福大學的研究人員研制出全球首塊全碳太陽能電池,將來有望替代材料昂貴的光電設備。據介紹,該款超薄的電池將不僅可以減少生產成本,而且是由碳材料制成,可作為涂層加以應用,能以較低成本獲得出色的性能。 ????眾所周知,地球上擁有大量的可用陽光,太陽能將成為未來人們

    2024年上海碳材展|碳纖維展|碳復合材料展

    2024第十屆上海國際碳纖維及碳/碳復合材料展覽會2024年12月18-20日上海新國際博覽中心近年來,碳纖維及復合材料以其優異的理化性能已成為目前世界首選的高性能材料。碳纖維及復合材料是發展國防軍工、航空航天、新能源及高科技產業的重要基礎原材料,同時在汽車工業、軌道交通、機械、電子信息技術、建筑、

    纖維素納米纖維可控制備及其宏觀組裝研究取得進展

      纖維素是自然界中廣泛存在的一種天然的可更新聚合物資源,它廣泛存在于木材、棉、非木質纖維、部分原生動物以及植物基體中。纖維素納米纖維,又稱纖維素納 米晶,是一類從動植物組織中提取分離出來的、尺度在納米范圍(長度數百納米,直徑5~50納米)內的天然有機高分子納米材料,它具有來源廣、可再生、生物 可降

    納米線技術能將太陽能電池效率翻倍

      挪威科技大學(NTNU)研究小組開發了一種使用半導體納米線材料制造超高效率太陽能電池的方法。如將其用于傳統的硅基太陽能電池,這一方法有望以低成本將當今硅太陽能電池的效率提高一倍。該研究論文發表在美國化學學會期刊《ACS光子學》上。  新技術主要開發者、NTNU博士研究生安詹·穆克吉表示,他們的新

    新奇納米超材料助推太陽能電池革命

    研究人員謝爾蓋·克魯克和材料結構示意圖。  據澳大利亞國立大學(ANU)網站消息,該校和美國加州大學伯克利分校合作,開發出一種屬性奇特的納米超材料,該材料被加熱時能以不同尋常的方式發光。這一成果有望推動太陽能電池產業的革命,帶來能把輻射熱轉化成電能的熱光伏電池,在黑暗中收集熱量來發電。  ANU物理

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      挪威科技大學(NTNU)研究小組開發了一種使用半導體納米線材料制造超高效率太陽能電池的方法。如將其用于傳統的硅基太陽能電池,這一方法有望以低成本將當今硅太陽能電池的效率提高一倍。該研究論文發表在美國化學學會期刊《ACS光子學》上。  新技術主要開發者、NTNU博士研究生安詹·穆克吉表示,他們的新

    四根有色纖維引發的低碳探索

      2010年10月,一種以四根有色纖維為主體的全新生產工藝在河南新鄉白鷺化纖集團裝車。經過一年多的生產,集團總工對新工藝創造的效益非常滿意。  該工藝名為“有色粘膠短纖維”,巧妙運用了成組技術,研發人是中原工學院副教授鄭瑾。  該校管理學教授方潤生一直在關注鄭瑾的這項新工藝,并對其從技術

    復旦教授研發可穿太陽能電池-衣服成個人發電站

      最新一期的國際化學權威期刊《應用化學》刊發了復旦大學先進材料實驗室、高分子科學系彭慧勝教授課題組的一項研究成果。他們成功研制出一種新型能源器件――取向碳納米管纖維。   基于這一技術制造的新型太陽能纖維電池,使人類隨時隨地、高效使用太陽能的夢想有望成為現實

    納米纖維應用全球創新中心在北京成立

      納米纖維應用全球創新中心日前在北京成立,這一機構由國際節能環保協會(IEEPA)和國際知名納米纖維技術公司NAFIGATE、捷克駐華大使館三方共同發起。   納米纖維是新一代過濾技術,可應用于能源、水資源、運輸和醫療保健等多個行業。根據最新全球市場報告顯示,未來幾年全球納米纖維市場將快速增長,

    納米纖維張力儀使用說明書

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    新型納米纖維水凝膠用于促進傷口愈合

    近日,華南理工大學教授王小英團隊、暨南大學附屬第一醫院副教授張還添及教授查振剛團隊通過利用自組裝和化學交聯結合的策略,開發出一種具有低硬度、高抗壓強度、抗溶脹、可載藥和生物降解的膠原纖維狀可注射水凝膠。相關成果發表于Bioactive?Materials。HML納米復合水凝膠的制備及應用示意圖。研究

    靜電紡絲納米纖維:“萬能”的薄膜

    納米纖維產品展室納米纖維防護口罩   當李從舉把一大卷一米寬,類似于生料帶一樣的東西擺在桌子上時,記者還沒意識到,這些材料可能是很多產業的未來,而面前這個戴著眼鏡嗓音洪亮的北京服裝學院最年輕的教授,也是目前國內唯一可以將其高效低成本批量化生產的人。   “萬能”薄膜功能奇特   這是一卷白色的薄膜,

    納米微晶纖維素—混凝土強化劑

       工業上常見的副產品纖維素晶體被發現能夠增加材料的凝結強度,意味著這種可再生資源可被用于提高建筑材料的性能。  納米微晶纖維素(CNCs)是一種可再生資源,能從生物能源、農業和紙漿工業等領域的副產品中得到。CNCs是從一種叫做素微纖維的結構中提取出來的,它能讓植物的枝干更加堅挺、輕質和有彈性。普

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      具有超彈性和抗疲勞性的輕質可壓縮材料,尤其是其中適應廣闊溫度范圍的材料,是航空航天、機械緩沖、能量阻尼和軟機器人等領域的理想材料。許多低密度的聚合物泡沫是高度可壓縮的,但它們在重復使用時往往易疲勞,并在聚合物玻璃化轉變和熔融溫度附近發生超彈性退化。盡管研究者已經開發出各種熱穩定的輕質金屬和陶瓷泡

    科研團隊制成世界最薄絲素納米纖維帶

      東華大學纖維材料改性國家重點實驗室教授張耀鵬、邵惠麗團隊與紐約州立大學石溪分校教授Benjamin S. Hsiao合作提出了全新的蠶絲多級結構模型,并成功研制世界上最薄絲素納米纖維帶。近日,該成果以全文形式發表于《美國化學學會—納米》。  作為蠶絲多級結構的基礎構筑單元,絲素納米纖維對人造蜘蛛

    JQN04C納米纖維張力儀功能

    1、??采用高精度立敏傳感器、平臺精確移動、光學系統和CCD攝像頭結合技術,測量纖維在軸向過程中壓縮力值和撓度連續變化。2、??采用計算機控制和數據采集并對基本獲取數值直接進行軟件計算,求得模量等反映纖維的指標;3、??采用單班機技術,對壓力值、平臺位移和形態變化進行實時采樣,對操作調焦、平臺移動電

    覃小紅:探索微納米纖維的“大”奧秘

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    新方法使二氧化碳變身碳纖維-有望推動解決全球變暖問題

      科技日報北京8月20日電 將人為產生的溫室氣體二氧化碳轉變為一種有價值商品,一直是科學家和政府官員的夢想。現在,美國喬治·華盛頓大學的一個研究團隊開發出一種將大氣中的二氧化碳直接轉化成在工業和消費領域都十分緊俏的碳纖維的技術,有望推動解決全球變暖問題的進程。  據物理學家組織網19日報道,該團隊

    蘇州納米所在碳納米材料高能柔性電容器中取得進展

      隨著現代科學技術的發展,柔性、可穿戴、可折疊、智能化是電子設備發展的主流方向,為電子產品提供能量的儲能器件也逐步向輕、薄、韌等方向發展。柔性超級電容器是一種儲能器件,具有高容量、充放電速度快、安全環保等特點,在新興的電子智能設備等高新技術上有著廣闊的應用前景。碳纖維和碳納米管紗布等碳紡織品作為柔

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    多合一太陽能塔制造碳中和噴氣燃料

      瑞士研究人員設計了一種使用水、二氧化碳(CO2)和陽光來生產航空燃料的生產系統,該系統已在野外現場條件下實施。20日發表在《焦耳》雜志上的相關論文稱,這一新設計或將幫助航空業實現碳中和。  論文通訊作者、蘇黎世聯邦理工學院教授阿爾多·斯坦因菲爾德稱,這是首次在完全集成的太陽能塔系統中展示從水和C

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