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#White Papers
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Einherstellungs-Methode produziert Nanofibers Ideal für Energie-Speicher
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Forscher Fall-an der westlichen Reserve-Universität haben das Problem des Erhaltens von von Carbon nanotubes und graphene, um ihre außerordentlichen thermischen, elektrischen und mechanischen Eigenschaften als dreidimensionale nanostructures aufzuweisen angegangen
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Resultierend aus ihren Bemühungen sind sie weg mit einer verbesserten Einherstellungsmethode für das Produzieren dieser nanostructures und Carbonfasern, die zu in hohem Grade führen konnten - leistungsfähige Energiespeichersysteme gegangen.
In der Forschung, die in den Journal Wissenschafts-Fortschritten veröffentlicht wurde, setzten die westlichen Forscher des Falles eine aufsteigende Oxidation der Aluminium Schablone (AAO) ein, um die hohlen Fasern direkt zu wachsen, die von den Carbon nanotubes in einem einfachen Einprozeß ohne die Notwendigkeit an den Metallkatalysatoren gebildet wurden.
Die Forscher glauben, dass die flexiblen hohlen Fasern Energie-Speichergeräte verbessern konnten und in Gewebe als Energiequellen für tragbare Elektronik sogar gesponnen werden konnten. Die Flexibilität von Carbon nanomaterials, indem sie sie als Energiequelle in der tragbaren Elektronik, auszunutzen verwendete ist der Fokus eines angemessenen Betrags Forschung gewesen.
? Die poröse 3-D Carbonstruktur stellt einen sehr großen Oberflächen-/Schnittstellenbereich für Ladungsspeicher zur Verfügung? erklärt, Dai, einen Professor am Fall westlich und einen der Bleiforscher kalkend, IEEE-Spektrum über eMail erklärt. ? Außerdem erleichtert das Vorhandensein der Löcher die Elektrolytdiffusion, während die nahtlose Knotenverzweigung schnellen Elektrontransport erlaubt, und folglich die schnelle aufladenund entladenrate.?
In der Forschung arbeiteten Dai und seine Kollegen Drahtkondensatoren von den 3-D Carbon nanotubes um; diese Energie-Speichergeräte konnten in verschiedene Gewebe möglicherweise gesponnen werden.
? Wir versuchen, Gewebe von den Fasern zu bilden, aber wir auch kümmern uns nicht um andere, um nach diesem Grundsatz zu arbeiten, solange unsere Publikationen richtig zitiert werden? besagter Dai.
In der zukünftigen Forschung planen Dai und seine Kollegen, 3-D vielschichtige Strukturen zu entwickeln.