简要的实验步骤是,首先进行慢速离心(1.5 krpm),然后,将上清液转移到下一步离心,用转速2 krpm,取出上清液,进行下一步的加速离心,依次加速,直到最后一步离心,使用转速10 krpm,最终可以得到接近75%纯度的单层黑磷烯的占比 (使用原子力显微镜来统计片层的厚度,以及消光光谱来显示层数)。...
EDI超纯水设备应用于电池行业领域,超纯水设备在工业行业中的应该领域很是广泛。电池行业用超纯水包括蓄电池生产用纯水,锂电池生产用纯水,太阳能电池生产用纯水,蓄电池格板用纯水。电池中电解液的配备对纯水要求十分严格, 通常要求水的电导率在0.1us/cm(电阻值在10兆欧姆)以上,传统用来制备电池用超纯水的工艺是常采用阴阳树脂交换设备,该工艺的缺点在于树脂在使用一段时间以后要经常再生。 ...
有报道已经表明,剥离石墨悬浮液的主要应用之一是作为电池电极中的导电添加剂,特别是对于具有本征低电导率的电极材料,如LiFePO4。一些原因来自于N-甲基吡咯烷酮(NMP)是适用于锂离子电池中石墨剥离和电解质溶剂的事实。此外,石墨片从石墨剥离中通常含有较少的杂质,并保留了石墨烯的大部分共轭结构。一些电池制造商正在考虑增加石墨烯悬浮液作为导电添加剂的用途,为此目的已经销售了数百吨的石墨烯悬浮液或浆料。...
【图文导读】图一 剥离光学照片和光谱分析a) P-MoS2在不同超声时间下的悬浮液光学照片;b) 在稀释后P-MoS2分散液的丁达尔效应现象;c) P-MoS2纳米片在水中不同超声时间下剥离的UV-vis吸收光谱;d) PEDOT:PSS稀释后,P-MoS2,P-WS2和P-石墨烯溶液的PL光谱。...
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