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纳米电池由正负电极、电解质、聚合物隔离膜组成,纳米电池的负极材料是纳米化的天然石墨,纳米电池的正极是纳米化材料,采用由PP和PE复合的多层微孔膜作为隔离膜,并在电解质中加入导电的纳米碳纤维。电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,由纳米石墨组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。
主要用于电动汽车,电动摩托车,电动助力车上。该种电池可充电循环1000次,连续使用达10年左右一次充电只需20分钟左右,平路行程达400km,重量在128kg,已经超越美日等国的电池汽车水平。它们生产的镍氢电池充电约需6-8小时平路行程300km。
美国科学家研制出了拥有三维纳米结构电极的电池,充放电可在几秒内完成,而且快速充放电不会影响电池的能量密度。最新成果有望彻底改变电池的设计方法。
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校材料科学和工程教授保尔-保恩同硕士生于新迪(音译)、博士后研究员张惠刚(音译)一起,将一个薄膜包裹成三维纳米结构的电极,让其能获得较大的有效容积和电流。演示结果表明,拥有这种电极的电池能在几秒钟内快速地充电和放电,效率是块状电极电池的100倍。这意味着,当将其用于电动汽车内时,其充电所需的时间可能和在加油站加油一样;更重要的是,快速充放电对电池的能量密度(在一定空间或质量物质中储存能量的大小,要解决的是电动车充一次电能跑多远的问题)毫无影响。
保恩表示:"这种能快速充放电的新电池除了能在汽车领域大展拳脚外,也可以用于医药设备、激光器内和军事领域。"
科学家们首先将细小的圆球涂在一个表面上,随后将圆球紧紧包裹成一个网格状的结构,圆球之间的空隙和圆球四周都填满金属;接着将圆球熔化,得到一个类似海绵的三维支架;然后用电解法对三维支架的表面进行蚀刻,从而让海绵结构内的微孔增大,制造出了一个开放的框架结构,最后再将活性物质薄膜涂在该框架上。
研究人员指出:"结果,我们得到了一个性能优异的电极结构,其相互之间的联系很少,因此锂离子能快速移动;活性物质薄膜也使锂离子能很快扩散;同时,金属材料让其导电性更好。"
保恩说:"最新研究与任何特定的电池类型无关,而是一种新的电池设计范式用三维结构来增强电池的性能。"
这项研究获得了美国陆军研究实验室和美国能源部的支持。
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所谓的纳米技术电池,就是在电池的制造过程中,采用纳米技术材料或者制造工艺,生产制造出具有特别高性能的电池 产品。随着电子技术的高速发展,人们对电池的需求量愈来愈多,人们总是希望...
涂料基本组成
一、涂料的组成 涂料是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能的固态涂膜的一类液体或固体材 料的总称。在汽车修补涂装中所采用的涂料品种较多,并且随着科学技术的发展,新的 品种将继续出现。为了便于掌握和管理,必须对涂料产品进行统一的分类、命名和编号。 汽车涂装所用的涂料一般由四种基本成分组成:颜料(包括体质颜料)、成膜物质(树 脂)、溶剂和辅助材料(添加剂)。 颜料:颜料是涂料中不挥发物质之一,它赋予面漆色彩和耐久性,起美观装饰作用,同 时使涂料具有遮盖力,并提高强度和附着力,改变光泽,改善流动性和涂装性能。颜料 分着色颜料、体质颜料和防锈颜料三类。 着色颜料是涂料中使用品种最多的一类,它是一种不溶于涂料基料的微细粉末状的固体 物质,它分散在涂料中,可以起到某些特殊的作用,主要是着色和遮盖物面,另外,它 还能提高涂膜的耐久性、耐候性和耐磨性,其色彩还要鲜艳、美丽,具有良好的着色力 和遮盖力
硅纳米结构优异的光、电学性能及其在太阳电池中的潜在应用引起了人们的广泛关注。本项目拟将二代薄膜电池与三代纳米电池概念相结合,将低高宽比纳米半球结构置于超薄硅薄膜太阳电池表面,以制备高性能低成本太阳电池。大面积规则排列的具有不同半径、周期的纳米半球阵列置于硅薄膜表面后,能有效调制硅薄膜与空气之间的折射率,增强光散射并延长入射光光程,从而可有效降低对入射光的反射并增加光吸收,使研发厚度低于1微米的超薄晶化硅薄膜太阳电池成为可能。同时纳米结构所特有的光电传输分离效应可缩短少数载流子的传输距离、减少复合损失,即使使用低纯材料也可实现有效的光生载流子收集,提高薄膜太阳电池的光电转换效率并降低成本。本项目将为高效超薄纳米结构硅薄膜太阳电池的研究提供理论依据,从而有望在大幅降低硅薄膜太阳电池制造成本的同时提高其转换效率。此理论模型也将为其他材料超薄高效薄膜太阳电池的研究开发提供思路及理论依据。