超级电容器
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曼彻斯特大学《ACS AEM》:自组装1T-MoS2/功能化石墨烯复合电极,用于超级电容器
研究通过化学功能化石墨烯形成真正的复合电极,使带负电的表面能够与带正电的1T-MoS2自组装,从而形成交替层结构。然后将这些交替重新封装的2D材料用于生产超级电容器电极,并对其储能性能进行了表征。
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创新英国资金获得进一步的超级电容器研究
First Graphene Limited (ASX:FGR;“First Graphene”或“公司”)很高兴地宣布,它已获得Innovate UK EDGE的资助,与位于英国的研究和技术组织(RTO)一起推进其超级电容器石墨烯混合材料的开发工作。
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哈工大《Energy Technol》:炭黑/垂直石墨烯/MnO2纳米片复合颗粒,用于高性能超级电容器
在改性炭黑上生长MnO2纳米片后,获得的纳米复合材料具有高比电容、速率性能和循环稳定性。组装的对称超级电容器在181W kg -1的功率密度下获得54Wh kg -1的高能量密度。系统的实验研究表明,垂直石墨烯纳米片对炭黑的表面改性具有优异的性能优势,从而提高了整个电极的导电性、热稳定性和孔结构。这种方法对于开发高性能超级电容器的新材料具有很大的前景。
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709组参加第23届中国国际高新技术成果交易会线上展并获2项优秀产品奖!
中科院山西煤化所709课题组亮相中国科学院线上展区,重点展示了高通量石墨烯导热膜、高性能超级电容器两项技术成果,并荣获优秀产品奖。
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帕拉茨基大学《EES》:具有类金刚石键的氮掺杂石墨烯用于对称可持续超级电容器实现了前所未有的高功率能量密度
研究通过利用基于自由基的荧光石墨烯化学制备一类新的碳基材料,包括具有类金刚石四面体成键的氮掺杂石墨烯,用于高能量密度超级电容器电极,其密度明显高于通过机械压缩等其他方法制备的同类材料。
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Nano Energy:基于紫外超快激光诱导和活化技术在空气中原位制备微孔少层活化石墨烯薄膜
综上所述,本文利用开发的紫外超快激光诱导和活化技术,在空气环境中一步原位制备出高比表面积、少量杂原子掺杂、超亲水、微孔的少层活化LIAG薄膜。
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韩国科研院《AFM》:通过激光脉冲在废弃落叶上制备柔性石墨烯-无机混合微型超级电容器
总之,开发了一种创新方法来使用超短激光脉冲在落叶上制造任意导电石墨烯微图案。虽然传统的连续波和长脉冲激光器在薄型和热敏基板上生产LIG方面面临重大挑战,但超短脉冲激光器可以成为下一个先进的加工工具,用于从绿色可穿戴电子、智能家居和物联网的任意碳前体制备LIG微电极。
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石墨烯基超级电容器材料的能量密度水平提高了85%
First Graphene Limited (ASX:FGR;“First Graphene”或“公司”)很高兴地宣布,其开发高性能超级电容器材料的计划取得了一个重要的里程碑。此前,该公司报告称,使用其独特的电化学工艺技术可以成功扩大高电容“混合活性材料”的规模。这些新型材料在简单的电池原型中进行测试时,显示出单位面积的高电容。最近的工作重点是开发超级电容器设备的优化物料清单,以提供高能量和功率密度。
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First Graphene (ASX:FGR)在超级电容器材料上取得里程碑式进展
First Graphene现已宣布,在标准测试单元中,其产品PureGRAPH复配活性材料在100次循环中优于领先的活性炭材料。PureGRAPH材料具有每克140法拉(f / g)的特定电容,而活性炭电池通常具有35 f / g的特定电容。
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圣泉集团:目前石墨烯改性超级电容已经停止生产,其他超级电容产品可正常生产
有投资者在投资者互动平台提问:公司上市公告不是说石墨烯改性超级电容生产线已经基本建成了吗?怎么公司刚上市两个月,生产线停了?啥原因?另外公司的超级电容生产正常吗?
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湖南大学郭坤琨教授Small Structures:具有优异储能性能的共平面聚吡咯基石墨烯水凝胶的合理设计
针对这一主题,湖南大学郭坤琨教授及其合作者设计了一种简单的自组装策略,制备了共平面聚吡咯基石墨烯水凝胶,基于该材料的电极和超级电容器具有优异的储能性能。
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杭电《ChemistrySelect》:一种低成本方法制备N,B共掺杂石墨烯气凝胶/PPy 复合材料,用于非对称超级电容器
本文,杭州电子科技大学电子信息学院辛青副教授课题组在《ChemistrySelect》期刊发表论文,研究通过原位聚合合成了TB掺杂的吡咯 (PPy-TB),并通过水热反应合成N、B共掺杂的石墨烯气凝胶 (NBGA)。基于 NBGA (NBGA@PPy-TB) 材料上的 PPy-TB 涂层制备了高性能电极,显示出更高的电导率和更稳定的水凝胶微观结构。
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从原材料到新材料 山西煤炭产业转型瞄准“新蓝海”
《山西省“十四五”14个战略性新兴产业规划》明确,在碳基新材料产业方面,重点突破石墨烯、超级电容炭、三代碳纤维等关键技术,打造国内领先的碳基新材料产业研发制造基地,推动煤炭产业向高科技、高附加值转型发展。
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李泽胜/李庆余:多元素共掺杂三维石墨烯超级电容器研究进展
三维石墨烯是构建超级电容器电极材料的有效材料,因为与其他导电材料相比,它具有高比表面积、低密度、高导电性和优异的电化学稳定性。三维结构对电极材料电容的直接贡献是有限的,主要是因为它只改变了电极材料的形貌和大孔结构。三维形貌和大孔结构对电极材料性能的影响较弱,三维结构对电容性能起辅助和基础作用。具有微孔和介孔结构的分级多孔三维石墨烯具有更大的比表面积、更高的边缘活性和更好的电容性能。超级电容器的三维形貌和大孔结构对电极材料性能的影响是有限的。异原子掺杂可以引起三维石墨烯材料性能的根本改变和提高。
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北京林业大学《NJC》:新型三维石墨烯水凝胶,用于柔性超级电容器
作为电极,比电容达到387Fg-1Ag-1,当电流密度增加到7Ag-1时,倍率性能达到75.7% 。此外,以木质素水凝胶为电解质的全木质素超级电容器具有优异的循环稳定性(5000次循环后的循环寿命为92.3%)和倍率性能。当功率密度为243Wkg-1时,能量密度为25.6Whkg-1;此外,即使在不同的弯曲角度下,FSC 也具有优异的电化学稳定性。这种具有优异电化学性能和柔韧性的全木质素基 FSC 为木质素在柔性储能装置中的应用开辟了新途径。