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宁夏汉尧开工投产 玉龙股份扩展石墨烯技术在下

来源:未知   作者:admin    发布时间: 2018-08-08 00:49   浏览:

宁夏汉尧开工投产 玉龙股份扩展石墨烯技术在下

  2、 工艺繁琐,后处理污染严重,石墨烯比表面积大,受化学状态影响巨大,批次稳定性,循环寿命等众多细致因素限制,生产工艺及其复杂,而且石墨烯生产需要用到大量的硫酸,后处理也很麻烦。

  新华社记者 鞠焕宗 摄拼版照片上图显示的是2008年8月24日,在国家体育馆举行的北京奥运会男子手球决赛颁奖典礼现场。新华社记者 孟永民 摄拼版照片上图显示的是2008年8月1日,参加北京奥运会皮划艇项目比赛的选手在顺义奥林匹克水上公园训练。[详细]

  英国剑桥大学的Clare Grey率旗下团队,制作了Nb16W5O55和Nb18W16O93两款材料,其明洞结构(open tunnel structures)可确保电池充放电期间的材料稳定性,使锂离子的流动通畅。两款铌钨氧化物或可被用作阳极材料,可替代常见的石墨烯材料,实现大型客车或有轨电车的快速充电。

  四川盛世东方陶瓷有限公司将石墨烯应用于瓷砖上,制备出石墨烯地暖瓷砖。他们的制造工艺是:首先在瓷砖背面周边贴上切割瓷砖边条,然后在所形成的内腔填入石墨烯电热板及防水连接线,再通过聚氨酯发泡工艺,使得聚氨酯能够充满腔体,最后通过喷砂来封闭瓷砖背面。制造的石墨烯地暖瓷砖通过石墨烯电热板发热传递给瓷砖面,从而实现瓷砖发热这一功能。

  据了解,玉汉尧将在银川建成30000吨改性正极材料和10000吨石墨烯导电浆料生产基地。宁夏汉尧一期项目自2018年1月开始建设,产线套、自动化规模生产线吨产线生产能力。二期项目建设完成后,30条生产线套自动化生产设备系统将实现年产12000吨正极材料和5000吨石墨烯导电浆料。

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  7月18日上午,宁夏汉尧在银川举行石墨烯改性三元材料一期项目投产、二期项目开工庆典活动。据悉,宁夏汉尧一期项目投产和二期项目开工,不但能放大玉龙股份正极材料的生产能力,拓展石墨烯改性技术在下游的产业应用,加快向石墨烯技术板块转型步伐;还将带动银川新能源产业升级,促进国家新能源战略规划实施。

  1、 商业化要考虑的首要问题就是成本,在锂电池中石墨烯主要起到的作用与传统碳/石墨的作用是相似的,一是导电剂,二是可能做电极嵌锂材料,但是原料价格相差成千上万倍。

  记者从山东省政府新闻办刚刚举行的新闻发布会上获悉,“中国山东第十届海内外高端人才交流会”,定于10月29日至31日在威海市举行。届时,将有30名国家“千人计划”专家、200名海外高层次留学人员以及众多国内高校专家、博士后等到会,就专利推介、高新技术成果和创...[详细]

  目前,国内外对石墨烯复合材料的研究主要聚焦于石墨烯改性聚合物,而石墨烯无机纳米复合材料相关研究相对甚少,石墨烯陶瓷复合材料则更少。实验表明,碳纳米管、一维碳纤维和陶瓷晶须等传统材料与陶瓷复合时,在陶瓷基中难均一分散,但石墨烯则不会,而且石墨烯优异的物化性能,可明显提升石墨烯陶瓷复合材料的机械、电学与热学等性能,陶瓷的脆性、绝缘性等性质能得到完全改变,最终获得特殊的石墨烯陶瓷复合材料。因此,石墨烯陶瓷复合材料已引起高度重视。但对于石墨烯陶瓷复合材料而言, 因为工艺复杂困难,有关的研究较少,其应用则更鲜有报道。石墨烯陶瓷复合材料当前研究主要包括氧化物、氮化物和碳化物体系等,下面就石墨烯在陶瓷中的研究现状进行综述。

  美国MONIKER公司的研究人员Alba Centeno等通过掺了石墨烯改善陶瓷的导电和机械性能,开发出了新型石墨烯陶瓷材料。公司旗下的Graphene团队研究开发了一种新型氧化石墨烯溶液,论文已经收录于《Chemistry - A European Journal》。他们运用SPS使得氧化铝和氧化石墨烯溶液的混合物得到均化,放电等离子烧结技术会释放高电流同时快速烧成陶瓷材料。从试验结果可以看出,石墨烯掺入量为0.22%,陶瓷的防裂纹增值与抗拉强度性能提升大于50%,导电性提升近1.0×108倍,但其它方面的性能未有明显变化。将石墨烯加入氧化铝陶瓷能增强其机械性能、导电性、抗拉强度且其它性质不受影响。之后,他们还研究了将石墨烯掺入矾土,提高了其抗拉强度,并改变了陶瓷材料脆硬的弱点。此技术工艺简易,周期短,可用于各种领域。另外,能利用此技术改善如ZrO2、SiC、TiO2与Si3N4等其它陶瓷材料。

  从伦敦维多利亚长途汽车站,乘坐大巴车前往斯特拉福德,仅仅需要两个小时。斯特拉福德位于英国中部的沃里克郡,是莎士比亚上小学的地方,莎士比亚的童年和少年时光都在这里度过。[详细]

  公开资料显示,天津玉汉尧石墨烯研发技术依托于中航发北京航空材料研究院,目前拥有航材院授权使用专利7项,2项工艺规范、2项产品规范,同时积极发展自主知识产权。本次宁夏汉尧石墨烯改性三元材料正式投产,将服务宁夏石墨烯产业发展需求,重点针对未来市场开发下一代石墨烯材料相关产品,助推产业升级。

  在电动车当中,电池、电机、电控是核心,而其中的电池则是核心中的核心,电池作为动力能量以及全车电力的来源,担当着十分重要的角色。目前,电动车主流的电池都是采用锂电池,这种电池能量密度适中,而且也较为成熟,制造成本也比较有优势。但是,锂电池也有非常致命的弱点,比如,安全性差,容易引发火灾;比如,充电速度慢,最快也要几个小时。不仅如此,锂离子电池的内部阻抗高。因为锂离子电池的电解液为有机溶剂,其电导率比镍镉电池、镍氢电池的水溶液电解液要低得多,所以,锂离子电池的内部阻抗比镍镉、镍氢电池约大11倍。如直径为18mm、长50mm的单体电池的阻抗大约达90mΩ。除此之外,锂电池工作电压变化较大。比如电池放电到额定容量的80%时,镍镉电池的电压变化很小(约20%),锂离子电池的电压变化较大(约40%)。对电池供电的设备来说,这是严重的缺点,但是由于锂离子电池放电电压变化较大,也很容易据此检测电池的剩余电量。

  业内分析人士表示,石墨烯材料作为当今世界最具前景的新材料,在能源装备、交通运输、航空航天等产品上有着广泛应用前景。《中国制造2025》明确提出“加快解决石墨烯产业发展的突出问题,推进石墨烯产业健康发展”。玉龙股份在银川生产基地逐步投产后,将显著提升石墨烯改性材料生产能力,加速公司在石墨烯应用领域转型;同时,生产技术依托航材院,有助于公司逐步建立核心技术壁垒,推进第二代石墨烯改性三元材料的研发。随着三元材料产能的逐步释放,玉龙股份市场认可度及占有率有望持续提升。

  王浩敏等世界首创运用模板法成功地控制石墨烯纳米带在六角氮化硼沟槽中生长,并打开了石墨烯带隙,同时在室温条件下测试了其优越的电性能。他们将六角氮化硼单晶衬底运用金属纳米颗粒进行刻蚀,切割出纳米沟槽,沟槽具备平直并且沿锯齿型方向的边缘、单原子层厚度、一定可控性的宽度,并通过CVD法在沟槽中获得宽度少于10nm并且长度为数微米的石墨烯纳米带。研究显示,在沟槽内石墨烯可利用台阶外延方式进行生长,同最顶层六角氮化硼能够形成连续晶格的面内异质结构。他们研发出了场效应晶体管,在室温下,小于5nm的器件的电流开关比会大于1.0×104,且载流子迁移率能达750 cm2/(Vs),电学输运带隙可为0.5 eV。王浩敏团队在陶瓷基表面制备石墨烯的创新,同时取得美国与中国发明专利,论文收录在《Nature Communications》杂志。

  除了商业上的挑战,硅性能是否会持续改进也是不确定的,因为创新已经达到材料的物理局限性。例如,节点长度正在接近传导通道宽度,这会致使性能受到严重限制:硅晶体管将由于隧道效应、泄漏和热问题等小维度的量子效应而停止工作。光刻、仪器和纳米结构制造的局限性也将阻碍进步。

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  据公开资料,2018年3月,玉龙股份收购天津玉汉尧33.34%的股权并获得66.67%的表决权,开始转型成为一家以石墨烯改性技术为核心的科技型企业。通过与银川政府合作,玉汉尧与银川经济技术开发区已经签署了总投资额数十亿元的锂离子电池与石墨烯改性技术项目协议,其中包括石墨烯改性三元正极材料和石墨烯导电浆料等五个项目。

  杜红斌运用抽真空法,并以氧化铝陶瓷管为载体,获得了氧化石墨烯陶瓷复合膜。实验结果表明,石墨烯分散液的pH值在酸性条件下,复合膜的水稳定性最佳,反之,复合膜在碱性情况下易剥落。另外,复合膜对NaCl、CaCl2和MgSO4的截留率分别是55%、80%与82%,虽然复合膜盐处理性能稍差,但能实现预处理。