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2023 년 최고 이슈의 탄소 나노 튜브는 어떻게 수행 했습니까?
탄소 나노 물질에서 가장 대표적인 재료 중 하나 인 탄소 나노 튜브는 30 년 이상 집중적으로 연구되어 왔으며, 수많은 결과가 달성되었으며, 많은 우수한 작품이 2023 년 최고의 저널에서 등장했습니다. 2023 년 1 월 26 일, Nature Energy는 기계적 에너지 수집기에 CNT 원사의 적용을보고했습니다. 이 장치는 스트레칭을 사용하여 커패시터의 커패시턴스를 변경하여 회로의 전류를 유발하여 기계 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 연구원들은 비틀림
연구에 따르면 단일 계층 TI3C2TX 나노 시트는 가시적 영역에서 약 97%의 광 투과율을 가지며 금속 전도도 및 친수성을 가지며 물 배지에서 안정적으로 분산 될 수 있습니다. 따라서 연구원들은 단일 계층 TI3C2TX 나노 시트를 사용하여 투명 전도성 재료를 준비하고 돌파구를 만들었습니다. 2023 년 2 월 7 일, ACS Nano는 연구자들이 3 단계 에칭, 스트리핑 및 그라디언트 원심 분리의 3 단계 방법을 통해 높은 단층 비율, 큰 크기 및 좁은 입자 크기 분포를
2 차원 MXENES의 최근 발전 : 유연한 배터리 및 슈퍼 커패시터 기술을위한 새로운 지평
MXENES (2 차원 (2D) 전이 금속 (TMC) 카바이드 (TMC), NITSM (TMNS) 및 TM 카본 질화물 (TMCN)은 향후 2 차원 재료 (2DM)의 가장 큰 제품군이며 새로운 응용 분야는 새로운 응용 분야입니다. 학업 및 산업 수준에서의 다른 나노 기술 연구. 실험 연구를 수행하고 현재까지 이론적 연구를 수행하는 100 명 이상의 회원이있는 50 명 이상의 회원이 있습니다. 합성 기술은 처음으로 도입 된 하향식 HF 기반 에칭 방법에만 국한된 것이 아니라 무수성과 같은 새로운 혁신적인 합
처음으로 연구원들은 원자 규모로 MXENES 산화의 동역학을 줄였습니다.
출처 제목 : MXENES 산화 동역학의 원자 규모 감소에서 처음으로 연구원 최근 Jilin University의 물리 대학교 교육부의 주요 배터리 물리 및 기술의 주요 실험실 인 Meng Xing 부교수는 2 차원 전이 금속 카바이드의 산화 행동의 이론적 계산에 중요한 진전을 이루었습니다. /질화물/질화물 (MXENES) 및 관련 결과는 2023 년 6 월 14 일 독일 응용 화학에 온라인으로 게시되었습니다. 전도도가 높고 표면 기능 그룹이 풍부하기 때문에 MXENES는 에너지, 전
새로운 2 차원 나노 물질 인 MXENE은 극한 온도 또는 공간 진공에서 윤활제 역할을 할 수 있습니다.
자전거 체인을 오일로 윤활 할 수는 있지만 철강 산업이나 화성 로버의 핫 컨베이어 벨트는 어떻습니까? 비엔나 공과 대학은 현재 미국의 Purdue University, 칠레 대학교 (Chile) 대학교 (University of Chile)의 Saarbrucken (독일)의 연구 그룹과 함께 매우 특별한 나노 물질을 연구했습니다. 최근에 MXENES의 재료 카테고리 ( "Maxene"으로 발음)는 새로운 배터리 기술과 관련하여 저어주었습니다. 그러나 이제 그들은 또한 매우 어려운 조건에서
MXENE는 2 차원 물질로, 2 차원 층 구조를 갖는 일종의 전이 금속 탄수화물, 전이 금속 금속 또는 전이 금속 카보 이트리드입니다. 최대 위상 처리에 의해 얻어진 새로운 물질이며 그래 핀과 유사한 구조를 갖는다. Mxene은 2011 년 미국의 Drexel University에서 발견되었으며, 이곳에서 전기 전도성이 우수한 전이 금속 탄화물로 처음 발견되었습니다. MXENE은 하이드로 플루오르 산 등과 같은 불소를 함유 한 에칭 용액으로 최대 상을 에칭하여 제조 할 수 있습니다.
MXENE 재료 정보 : MXENE | MAX PHASE | 금속 | mxene | 그래 핀
최근 몇 년 동안, Max Phase 처리에 의해 얻어진 그래 핀 유사 구조 인 MXENE는 광범위한 연구 관심을 끌었으며 많은 파트너 들이이 물질에 대해 궁금합니다. 오늘날 Xiaobian은 인기있는 2D 재료 MXENE을 이해하게 할 것입니다. 1 mxene이란 무엇입니까? MXENE는 최대 상처 처리에 의해 얻어진 그래 핀 유사 구조이다. 최대 위상에 대
BIN XU : MXEN MATERIAL : 준비, 특성 및 에너지 저장 응용 프로그램
MXENE 재료가 2011 년에 발견되었으며, 최근 몇 년 동안 빠른 발달 이후 가장 우려되는 2 차원 나노 물질 중 하나이며, 재료, 에너지, 촉매, 환경 보호, 감지 및 기타 여러 연구 분야의 최전선이되었습니다. mxene 재료 소개 2 차원 전이 금속 탄화물, 질화물 또는 탄소 질화물, 즉 MXENE 재료는 요소를 제거한 후 층 세라믹 재료 최대 위상 에칭에 의해 얻어
음식물. 마트. 공상 과학. (if : 48.165) | 2D MXENE 및 탄소
생명의 가장 중요한 요소 중 하나 인 탄소의 중요성은 자명합니다. 구석기 시대 이래로 인간은 탄소를 사용하여 가장 기본적인 요구를 충족 시키려고 노력했습니다. 오늘날 과학자들은 0D 탄소 양자점, 1D 탄소 나노 튜브 또는 밴드, 2D 그래 핀 및 3D 탄소 폼 등으로부터 전차 차원 탄소 재료를 성공적으로 개발했습니다. 많은 분야에서 널리 사용되었습니다. 그러
음식물. 마트. 공상 과학. (if : 48.165) | 2D MXENE 및 탄소
생명의 가장 중요한 요소 중 하나 인 탄소의 중요성은 자명합니다. 구석기 시대 이래로 인간은 탄소를 사용하여 가장 기본적인 요구를 충족 시키려고 노력했습니다. 오늘날 과학자들은 0D 탄소 양자점, 1D 탄소 나노 튜브 또는 밴드, 2D 그래 핀 및 3D 탄소 폼 등으로부터 전차 차원 탄소 재료를 성공적으로 개발했습니다. 많은 분야에서 널리 사용되었습니다. 그러므로 탄소
2023 년, "11"기술 상점 New Upgrade는 대부분의 구식 고객과 신규 고객,보다 전문적이고 친밀한 서비스를 제공하기 위해 웹 사이트의 전문적인 디자인과 장식을 전체적으로 전문적인 디자인 및 제품의 설계 및 업그레이드했습니다. . 상점 주소 : https://shop412448601.taobao.com 신규 및 오래된 고객을 환영합니다
중국 국제 고급 탄소 재료 혁신 경쟁은 산업 개발의 새로운 트렌드를 보여줍니다.
경쟁 조직위원회 책임자이자 Jiangsu New Material Industry Association 회장 인 장 팡 (Zhang Fang)은 경쟁 프로젝트에서 전반적인 탄소 재료 기술 속도가 제품 성능 최적화 및 상업화 속도를 높였다 고 말했다. "합성 높은 열전도도 흑연 냉각 필름"은 전통적인 프로세스가 완전한 단일 흑연 필름을 얻을 수없고 불안정한 제품 성능을 얻을 수없는 것과 같은 많은 단점을 극복하고 그래 핀 냉각 제품 시장을위한 새로운 확장 공간을 열어줍
(Nat. Commun., 2017, doi : 10.1038/s41467-017-02529-6) 이 논문은 고도로 정렬 된 서브 나노 채널을 갖는 2 차원 라멜라 분자 체 막 mxene을 소개한다. MXENE NANOSHEETS 표면의 풍부하고 균일하게 분산 된 최종 그룹은 빠르고 정확한 가스 분리 기능을 달성하기 위해 고
2 차원 전이 금속 탄화물에서 초고속 유사 전자성 에너지 저장
(Nature Energy, 2017, doi : 10.1038/nenergy.2017.105) 2 차원 전이 금속 탄화물 (MXENES)은 기존의 이중층 커패시터보다 스위핑 속도에서 탄소, 전도성 폴리머 또는 전이 금속 산화물보다 더 높은 부피 및 면적 커패시턴스를 제공 할 수 있습니다. 연구원들은 다른 전극 설계 전략이 이론적 전압 창에 가까운 MXENE의 커패시턴스에 영향을 미친다는 것을 확인했으며, 확장 된 전압 윈도우는 유리 탄소뿐만 아니라 다른 유체 수집기 응용 분야에서도 얻을 수 있음을
작년 과학에 출판 된 TI3C2에 관한 기사에 이어, 올해 Nautre에서 매우 높은 볼륨 관련 용량 TI3C2 SuperCapacitor 인 Yury Gogotsi가보고했습니다. 이전 과학은 박막 형태로 대량 특이 적 에너지를 달성 할 수있었습니다. 이 작업은 Play-Doh라는 2 차원 재료를 생산하는 방법을 제공하며, 이는 초 고량의 특정 에너지를 유지하면서 산업 응용 분야에 대한 유망한 초고량 특이 적 에너지를 유지하면서 요구에 따라 다양한 모양으로 만들 수 있습니다. 안전하고
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