锂离子电池
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大连理工《ACS ANM》:石墨烯支撑的金属有机框架衍生的NiSe2纳米粒子,用于锂硫电池隔膜改性剂
可充电锂硫电池因其优越的能量密度和成本效益的原材料被认为是最有前途的二次电池之一。然而,它仍然面临着许多挑战,其中最重要的是臭名昭著的多硫化物穿梭效应。本文,大连理工大学贺高红教授、张凤祥教授等研究人员研究设计并制造了石墨烯支撑的金属有机框架 (MOF) 衍生的 NiSe 2纳米粒子 (rGO-NiSe 2 ) 作为隔膜改性剂。
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巴伊兰大学Doron Aurbach团队Battery Energy:锂/氧化石墨烯一次电池体系及机理
在本文研究中,纳米结构氧化锌作为制备锂电池正极材料的组份之一。这种基于类石墨烯结构的材料由于存在各种含氧官能团,能够在电流形成过程(放电)过程中与阳极活性物质的离子形成不可逆键,从而显示出高的放电比容量。对氧化石墨烯在电化学还原过程中表面生成的产物进行了分析,并提出了可能的机理。除上述机理研究外,本文还为开发高比能量、高性价比、实用化的一次锂电池打开了大门。
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ChemElectroChem:三维互联类石墨烯碳-金红石型二氧化钛改性隔膜 在锂硫电池中的性能研究
现有的研究工作通常从锂硫电池正极材料改性的角度出发去解决锂硫电池中“穿梭效应”的问题,这些研究能够很大程度上抑制锂硫电池的“穿梭效应”,然而这些方法也有着成本高昂以及不能同时解决锂负极腐蚀的问题。因此,如果有一种简单易行的方法抑制锂硫电池中“穿梭效应”的同时也防止锂负极的腐蚀就能够很好的促进锂硫电池的商业化。
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宁波大学张京教授团队最新Nano Energy:设计p型石墨烯量子点改善锡铅钙钛矿太阳能电池中的界面电荷传输
优化后的含N,Cl GQD的Sn-Pb PSC具有最高的效率和最低的能量损失。由于器件中缺陷态的减少和PEDOT:PSS表面的改性,含N,Cl GQDs的PSC的稳定性最高,在1000小时后保持90%。为了进一步提高锡铅基钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性,我们将在未来的工作中进行Sn2+的抗氧化研究。
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成立仅一年半,估值80亿!这家电池独角兽凭什么?
强劲的估值建立在强大的技术基础之上,巨湾技研成立后研究成果颇丰,目前已拥有公开专利申请12件,发明专利占比近60%。其中,市场价值较高专利包括“三维结构石墨烯及其碳源自模板催化热解制备方法”等。按照巨湾技研的规划,本轮融资完成后,巨湾技研将持续强化XFC极速充电技术研发、加速提升XFC极速电池的产能,积极促进XFC超充生态推广。包括巨湾技研总部一期生产基地及研发中心建设、合作产能建设等,预计2023年将新增XFC极速电池产能8GWh,具备为12万辆新能源汽车实现配套的能力。
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浙江大学涂江平教授EnSM:Li3N/Li-Al合金助力超薄石墨烯基锂金属负极应用于固态电池
该工作结合一种简便的非接触式热辐射还原方法制备得到三维超薄Li-AlN/rGO(LAG)复合锂金属负极,此协同改性策略为实现高性能固态锂金属电池提供了一种设计思路。得益于协同改性策略,将LAG超薄锂负极与磷酸铁锂(LFP)匹配碳酸酯基聚合物固态电解质,LAG||LFP全电池在0.2C的倍率下循环200圈之后,容量保持率约为86.3%。此外,组装的固态软包电池展现出优异的柔韧性和安全性。
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投资者提问:请问现在石墨烯电池已经出现,贵公司投产电解液,会不会出现量产后…
董秘回答(金石资源SH603505):投资者您好!我们了解到,石墨烯电池目前还处于早期阶段,大规模工业化应用尚需时日。公司会持续关注电池领域的相关技术更新迭代等。谢谢您的关注!
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东北大学《EEM》:石墨烯互穿锌杂化箔用于水系锌离子电池
综上所述,通过rGO纳米片在泡沫锌骨架上的界面组装,以及随后的机械压缩和干燥过程,开发了一种长期的无枝晶GiZn杂化箔阳极。与市售锌箔相比,所制备的GiZnhybrid箔具有更高的导电性和与电解质的润湿能力,从而降低了界面电阻。重要的是,GiZn杂化箔可以诱导锌的均匀形核和水平生长,并抑制可能的副反应,此外GiZn阳极还与MnO2基阴极组装,并实现了增强的电化学性能。因此,这种2D纳米片互穿锌箔阳极的策略将为合理设计先进的ZIB提供新的途径。
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巨湾技研完成A轮融资,将加速推进XFC极速电池推广
本轮融资完成后,巨湾技研将持续强化XFC(eXtreme Fast Charging)极速充电技术研发、加速提升XFC极速电池的产能,积极促进XFC超充生态推广。包括巨湾技研总部一期生产基地及研发中心建设、合作产能建设等,预计2023年新增XFC极速电池产能8GWh,具备为12万辆新能源汽车实现配套的能力。与此同时,巨湾技研将继续整合多方产业资源,以大湾区为起点,积极促进XFC生态推广。
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汽车保卫战打响!上下游产业链复工复产进行时
不同于龙头企业,小微公司的复工复产节奏没有那么迅速。譬如张良(化名),他是沈阳一家新能源动力电池公司的负责人,公司业务主要以石墨烯材料研发为主,生产石墨烯锂硅电池等产品,上海大众、一汽新能源等企业均为其下游客户。
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Nano. Lett:激光诱导石墨烯和金纳米颗粒复合材料实现的瞬态、可植入的超薄生物燃料电池
香港城市大学Xinge Yu、Ruquan Ye和复旦大学Enming Song报道了一种基于激光诱导石墨烯(LIG)/金纳米粒子(Au NPs)复合电极的高性能瞬时葡萄糖酶生物燃料电池(TEBFCs)。
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江苏大学《Carbon》:超薄N掺杂石墨烯上锚定的CoN纳米颗粒,用于高度稳定的锌空气电池
江苏大学徐丽等研究人员研究通过1, 10-菲咯啉的配位与聚乙烯亚胺的插层效应的组合策略,合成了锚定在超薄氮掺杂石墨烯电催化剂(CoN/UNG)上的CoN纳米粒子。聚乙烯亚胺可以嵌入石墨烯层并阻止石墨烯的堆积,从而实现超薄纳米片结构。
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丰田首次期刊发文公开在固态电池方面的心得
丰田研究院的John Muldoon博士和Patrick Bonnick博士综述了固态电池所面临的问题,详细阐述了针对这些问题可能的解决方法和所做的尝试。总之,这项工作综合讨论了可能实现固态电池“圣杯”的策略,为固态电池的研究和发展提供了重要的思路。
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华南师范大学《ACS AEM》:N掺杂石墨烯改性富锂层状Li1.2Mn0.6Ni0.2O2正极,用于高性能锂离子电池
总之,合成了一种 LMN-NG 阴极材料,其中 LMN 纳米粒子被高度导电的 NG 包裹得很好。本工作表明,NG 的功能通过改善电荷转移反应动力学和抑制氧气释放来稳定 LLO 的循环性能。由NG片均匀分布和包裹的LMN纳米颗粒在低成本和高能量密度LIB中具有巨大的应用潜力。
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最新!“欧盟石墨烯旗舰计划”2021年报发布(11个先锋项目进展公布)之 GRAPES
在过去的一年里,GRAPES致力于在低于200°C的温度下生产的新型石墨烯-钙钛矿-硅串联太阳能电池。新型机械堆叠设备的效率从24提高到 26.7%。研究人员还开发了用于连接和封装顶部和底部子电池的兼容且稳定的材料。顶部子电池是采用石墨烯和相关材料设计的半透明钙钛矿基太阳能电池,而底部子电池是石墨烯旗舰工业合作伙Enel Green Power 提供的商用硅异质结。