超级电容器
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南京工业大学《Chem. Commun》:石墨烯-氮化碳碳纳米片异质结构,用于高性能织物基超级电容器
综上所述,本文通过直接热解成功合成了 rGO-BCN 纳米复合结构。其协同效应阻碍了 rGO 片材的重新堆积,从而增加了比表面积和离子通道及位点。在 MES 的基础上,制备出了 rGO-BCN 纤维膜,它能很好地满足可穿戴应用所需的优异柔韧性。全固态 FSC 在 10,000 次循环后的电容保持率高达 87.72%,且能量密度极高(31.03 W h kg-1)。通过将 FSC 与商用太阳能电池相结合,我们构建了一个实用的自供电装置,可为手环设备和 LED 供电。我们的工作不仅为二维材料的复合提供了新思路,也为多功能储能织物的产业化提供了可行方案。
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Skeleton 选择法国进行研发和超级电池制造
Skeleton 的超级电池是一种大功率电池,在超级电容器和电池之间架起了一座桥梁。超级电池的储能电池不需要镍或钴。它们基于 Skeleton 获得专利的 “Curved Graphene”材料,该材料由欧洲本地生产并加工而成。超级电池可以帮助采矿和越野车等难以减排的行业减少 40-50% 的二氧化碳排放。
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苏州黄桥街道以赛引才 促进“人才+项目”双落地
二等奖,石墨烯基柔性超快储能器件的研发及产业化。本项目的技术核心是研发石墨烯基柔性超快超级电容器。关键技术包括柔性石墨烯集流体的结构构筑,石墨烯电极上赝电容材料微纳结构设计与性能调控,以及柔性储能器件全打印规模化制备。
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东华大学《JMCA》:一种共轭微孔聚合物-石墨烯复合多孔三明治状薄膜,用于高效柔性超级电容器
所设计的多孔三明治状结构有利于暴露更多的活性位点,形成众多离子传输通道,并增强 rGO 和 CMP 之间的电子传输。这项研究为制备具有良好电化学性能的基于 CMP 的柔性电极复合膜提供了一条创新途径,有望成为下一代电源。
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【Carbontech 专访】新能源技术升级带来产业新机遇,新材料发力储能正当时
Carbontech特邀中国科学院山西煤炭化学研究所研究员陈成猛分享团队目前的创新体系、工作重心,以及在科研与产业化方面的心得;分析石墨烯、多孔炭材料分别在热管理与储能方面的应用前景、市场潜力、面临挑战;阐述电化学电容器多孔炭国际标准之于我国和行业的意义。
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HydroGraph 为 Volfpack Energy 太阳能电池储能提供原始石墨烯
“Volfpack 产品主管 Maithri Dissanayake 说:”HydroGraph 的分形石墨烯显示出明显高于主要替代品的效果,而 HydroGraph 的团队也给予了极大的支持。该公司计划利用其技术创建一个混合电池系统,以降低太阳能储存的成本。
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美国石墨烯助推亚洲太阳能储能 Volfpack选择HydroGraph石墨烯作为其混合可再生能源存储系统中的超级电容器
HydroGraph的高纯度石墨烯已被证明可以显着提高超级电容器的存储容量。 HydroGraph Clean Power Inc.的旗舰石墨烯产品将很快成为Volfpack Energy Ltd.混合电池系统的关键成分,该系统旨在帮助储存太阳能并稳定亚洲的电…
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华南理工《Adv Sci》:PPy/石墨烯-AM复合材料,可实现高性能柔性准固态锌离子微型超级电容器
研究提出了阴极和阳极同步改进的自适应电极设计理念,以提高 FZCs 的整体性能。在阴极侧掺杂抗膨胀氧化石墨烯和丙烯酰胺的聚吡咯(PPy/GO-AM)可表现出显著的电化学性能,包括良好的电容和循环稳定性,以及优异的机械性能。
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东华大学《Carbon》:在多孔石墨烯上生长的聚苯胺纳米阵列,用于高性能超级电容器的无粘合剂和柔性凝胶电极
通过冷冻界面聚合构建了一种新型独特的 PANI/HG,并将其制成了用于高性能超级电容器的无粘结剂柔性凝胶电极。系统地研究了这种独特结构的结构、形成机理和电化学性能。
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石河子大学《JPS》:杂原子掺杂多级多孔石墨烯,用于超高电容超级电容器
该策略利用三聚氰胺聚合产生的g-C3N4的约束效应作为第一自人工模板,并利用 Zn NPs 的挥发作为第二自人工模板。在热解过程中,g-C3N4的分解会释放出NH3气体,形成还原气氛,从而形成二维超薄结构并提高氮掺杂度。锚定在碳基体上的 Zn NPs 通过挥发过程促进了皱缩和分层多孔结构的形成。
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青岛科技大学《Chem. Asian J》:坚固石墨烯气凝胶,用于三维非对称超级电容器
二氧化锰和碳纳米管作为纳米垫圈,可防止石墨烯纳米片在收缩过程中自堆积。此外,高比容纳米垫圈还能显著提高 rGO 气凝胶电极的比能量密度。所制备的 rGO/MnO2//rGO/CNT三维ASC具有 216.15 F g-1 的高比质量电容,在3.5Ag-1 下具有 74 Wh kg-1 的高比质量能量密度,并且在 5Ag-1 下经过10,000次充放电循环后电容保持率仍高达 99.89%。利用基于rGO的气凝胶电极的坚固机械结构,采用榫卯结构设计,实现了3D ASC单元的多功能集成组装。
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北京服装学院《ACS AMI》:SnO2量子点修饰聚苯胺/石墨烯杂化纤维,用于高能量密度可穿戴超级电容器的
研究报道了一种微流体辅助湿法纺丝的方法来制备SnO2量子点封装的聚苯胺/石墨烯杂化纤维(SnO2QDs@PGF)通过将聚苯胺均匀地掺入石墨烯纤维中并共价桥接SnO2量子点。
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华南理工大学王小英教授团队:木聚糖衍生碳球/石墨烯复合薄膜的制备及其在超级电容器中的应用研究
华南理工大学 王小英 教授团队利用木聚糖水热碳产率高的优势,制备了木聚糖碳球,并在抗坏血酸的作用下,与石墨烯复合制备了超级电容器的电极材料。该研究为绿色、可持续制备高性能超级电容器电极材料提供了新的思路。
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吴忠帅研究员团队Materials Today:可打印全柔性一体化气体传感集成系统
该文章设计制备出与平面储能器件特性相匹配的二维超薄、高容量的铁基沸石咪唑盐骨架/石墨烯异质结构(Fe-ZIF/G)纳米片,喷涂打印出柔性高比能平面微型超级电容器,并研制出全柔性、高灵敏、一体化自供电气体传感集成系统。
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Advanced Materials | 电化学剥离石墨烯无添加剂墨水用于3D大规模打印定制化单片集成微型超级电容器
本工作中,作者通过电化学剥离方法配置可打印石墨烯油墨,可大规模生产具有可定制形状、优异电化学性能和无缝集成的电化学剥离石墨烯基MSC(EG-MSCs)。