超级电容器
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南京大学王学斌Carbon Energy: 用于双电层超级电容器的多孔3D石墨烯块体
南京大学王学斌教授等人,综述了3DG多孔块体材料的合成方法,并重点介绍了其在电双层电容器中的应用。讨论了目前3DG的制备与应用面临的挑战和前景。
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广西北海:减税降费为制造业转型升级“撑腰”
为进一步巩固核心技术优势,今年公司与北京石墨烯研究院院士团队达成意向合作,进一步挖掘创新人才为企业提供充分的智力保障和支持,着力打造“北海星石新能源材料产业园”项目,推动石墨烯前沿技术与产业深度对接融合,确保核心技术持续领先。
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Skeleton Technologies获丸红投资 合作将SuperBattery推向亚洲市场
盖世汽车讯 3月5日,欧洲最大超级电容器制造商Skeleton Technologies与日本丸红株式会社签署战略合作协议,以支持Skeleton新一代超级电容器SuperBattery在亚洲汽车市场的商业扩展和销售规模。
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Small: 平面石墨烯基超级电容器
北京理工大学曲良体教授和韩庆副研究员等人,系统综述了平面石墨烯基MSC的研究进展,包括石墨烯基电极材料的内在结构调控、石墨烯基电极材料的具体制备技术、多功能集成以及MSC作为柔性和片上能量存储的各种应用。还讨论了未来实现基于平面石墨烯的MSC的关键挑战和前景,以实现其实际应用。
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Angew Chem Int Ed:石墨烯-电解液界面电容中的溶剂化效应
该研究也表明,石墨烯界面电容对碳结构特征-离子-溶剂分子之间的复杂相互作用高度敏感。利用单层石墨烯作为电极,通过微晶天平直接“称重”离子,开放电极表面已经呈现出与多孔碳电极例如活性炭中迥异的电荷存储机理。由于石墨烯可以被视为所有导电碳材料的基本结构单元,该类工作可望为碳基超级电容器的未来改进方案提供理论基础。
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科学家研发新型超级电容器设计 可让充电速度提升5倍
研究小组设计了一种混合电容器,其功率密度(因此充电能力)“约为锂电池的10倍”,而能量密度“接近于镍氢金属电池”。经过测试,该电容器的能量密度为 73 Wh/kg,是当代最先进的 EV 电池提供的能量的 28%,但功率密度可以达到 1600 W/Kg,de而作为对比,锂电池的功率密度约为 250 W/kg-340 W/kg。
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Gnanomat 作为 INN-PRESSME 项目的合作伙伴获得了欧盟的资助
INN-PRESSME 项目旨在开发和实施可持续的开放式创新试验台(OITB),以支持欧洲公司扩大其纳米生物材料和工艺的规模。通过该项目,Gnanomat 公司将购置新的工业设备并将其整合到现有的试验工厂中,并参与超级电容器电极材料的开发。
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锂电池霸主地位岌岌可危!新型高效超级电容器性能相当,寿命还更长
研究人员此次使用了化学改性的石墨烯作为新型超级电容器的正极,并将其与纳米结构的金属有机框架相结合,即所谓的MOF相结合。这种混合材料具有较大的比表面积和可控的孔径,而且导电性也较高,这是其性能的决定性因素。
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强化基础产业放大效应
湖南立方新能源科技有限责任公司顶住疫情压力逆势上扬,员工人数突破千人规模,全年产值较去年同期大幅上涨。目前,该公司已与国内外近百家知名院校、实验室、企业进行合作,研发转化了石墨烯超级电容器、全固态超薄锂离子电池等产品,正在研究低成本钠离子储能电池的项目应用。
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三维互联石墨烯卷骨架增强反应动力学的锂离子电容器研究获进展
研究人员通过将离子与石墨烯片层进行静电吸附,并结合冰晶模板法和冷冻干燥技术,设计并制备出一种在三维互连石墨烯卷导电网络上原位生长MnO纳米颗粒的超高倍率自支撑储锂负极;通过调控氧化石墨烯浓度,实现了产物中石墨烯由一维卷状向二维片层状的转变。
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新版“龟兔故事” 就在锂电池和超级电容器之间
“当你把兔子和乌龟杂交时,你会得到什么?”这是最近《经济学人》杂志的一篇题为《兔子和乌龟》中引用的法国超级电容器厂商NAWA Technologies首席执行官Ulrik Grape的话,为的是说明锂离子电池和超级电容器之间电力混合的好处。他说:“最好的策略是,当道路平坦时,兔子骑乌龟,而在道路条件差时,乌龟骑兔子。这不是一个关于赛跑的故事,而是关于合作的故事。”
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常州工业职业技术学院承担的省基础研究计划(自然科学基金)面上项目通过验收
“固态柔性石墨烯超级电容器快速成型及其3D打印关键技术研发”项目开发的石墨烯基超级电容器快速成型系统是基于按需喷射技术、快速冷冻和蒸发成型工艺,一次性完整打印出石墨烯基三明治结构超级电容器,具有工艺过程简单,条件温和,不需要高温高压或者有毒的还原剂,同时实现石墨烯3D空间结构和孔隙度的精确控制。
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宏观厚度多孔石墨烯晶体膜电极构筑的超级电容器性能得以显著提升
科研人员采用激光诱导加工法,将聚酰亚胺前驱体直接原位转化为石墨烯晶体膜;针对其直接用作储能电极时所面临的体积效应技术瓶颈,通过优化前驱体的分子构型和热敏感性,大幅增加了激光与聚合物薄膜的作用深度,进而实现了多孔石墨烯晶体膜的宏观厚度制备;以此作为电极构筑的超级电容器,在储能密度和循环稳定性方面得到显著的提升。
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Advanced Functional Materials:锌离子混合电容中氧官能团赝电容机制及贡献优化
该工作系统研究了还原氧化石墨烯表面官能团的锌离子赝电容储能机制,验证了羧基和碳酰基贡献了主要的氧化还原赝电容。在此基础上,研究者通过系统优化还原氧化石墨烯的制备手段,精准调控了表面含氧官能团的结构设计,获得了同时具有高容量和循环稳定性的锌离子混合电容。同时,将锌离子混合电容器应用于可穿戴电子器件,显现出较好的机械柔韧性和广阔的应用前景。