超级电容器
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石墨烯是改变绿色经济中能源转移的答案吗?
First Graphene的研究是在华威大学科学、技术和合作者华威制造集团(WMG)的Mark Copley教授于2022年进行的超级电容器开发研究的基础上继续进行的。
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石墨烯到底是什么,有什么用?
那么,为什么石墨烯还没有在大量产品和应用中得到广泛应用呢?因为在石墨烯基材料的整个加工过程中,在宏观层面保持石墨烯的非凡特性是一个极大的挑战。您需要在纳米尺度上精细控制石墨烯的结构和化学性质,以保持其特性,并能在大体积层面上做到这一点。
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付民/雷钰/林雨潇/Mauricio Terrones教授,AM:仿生合成铁氧体量子点/石墨烯异质材料用于高性能超级电容器
量子点结构牢固的锚定在石墨烯片层上,不仅增强了结构稳定性,而且改善了导电性,从而加速了离子传输和电荷迁移。良好的结构特性赋予了电极材料更好的电化学表现,所合成的NiFe2O4QD/G复合电极材料表现出优异的电容性能(1 A g-1时比电容达到697.5 F g-1,10 A g-1时比电容为501.0 F g-1,1万次循环后比电容没有明显衰减 )。
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EnyGy®超级电容器技术实现高达两倍的能量密度
EnyGy 通过在纳米尺度上精细控制石墨烯的结构和化学性质,保留了石墨烯的高导电性、高导热性和高比表面积等优异特性,从而实现了高达两倍的能量密度。在超级电容器的电极薄膜中成功应用石墨烯是一项巨大的挑战,而 enyGy 已经成功地实现了这一目标。
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超级电容器与电池:超级电容器的优势是什么?
EnyGy® 能够提供这些额外的优势,是因为它采用了石墨烯,而石墨烯作为活性炭的替代品一直以来都备受追捧。使用 enyGy 专有石墨烯技术生产超级电容器,并利用标准机器和电极薄膜涂层工艺,成本效益非常高。因此,我们的石墨烯技术可以经济高效地集成到现有生产工艺中,从而提高储能性能。
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中国初创公司材启新材料宣布计划大规模生产石墨烯超级电容器材料
该公司表示,它已成功开发出用于超级电容器的高耐压和高能量密度石墨烯,并正在建设一条150吨的生产线。
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First Graphene和曼彻斯特大学获得资金以推进石墨烯增强型超级电容器材料
该赠款通过Innovate UK的“加速知识转移创新”计划(AKT2I)授予,将用于资助一个旨在加速开发和优化石墨烯 – 金属氧化物浆料以制造高能量密度超级电容器的项目。
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澳大利亚 enyGy® 公司开发的超级电容器储能技术取得重大进展
EnyGy 之所以能以低成本实现这一目标,有几个关键因素,其中之一是 enyGy 使用的石墨烯来源很容易获得,而且数量可观。另一个关键因素是,enyGy 能够将石墨烯纳入电极薄膜中,这种方式不仅具有成本效益,而且可以扩展。enyGy 开发了一系列化学制造工艺,以实现 enyGy® 石墨烯的规模化生产,这种石墨烯专门设计用于超级电容器。此外,这些工艺不需要特殊的机器,因此,enyGy 的知识产权组合可以方便、经济地集成到现有的生产工艺中;普通机器和标准电极薄膜涂层工艺均可使用。
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AMR Account|悉尼大学陈元教授团队: 石墨烯基纤维超级电容器
文章总结了其课题组在石墨烯基纤维超级电容器的研究工作。着重介绍了石墨烯基纤维形成机理、电化学储能性能提升以及纤维器件的组装与集成策略,并总结了石墨烯基纤维超级电容器仍然面临的一些挑战与需求。
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每吨百万元的电容炭,90%依赖进口,这家深圳公司想打破日企垄断丨早期项目
目前,材启成功开发出了耐高电压具备高能量密度超级电容石墨烯,正在建设150吨量产产线。据介绍,材启电容石墨烯在水系电解液中表现高达200F/g的高质量比电容,经过30000圈的循环测试,比电容未见明显的衰减。经过测试,电容石墨烯在电压窗口为3V时展现出34Wh/kg、3.5V展现出45Wh/kg、4V展现出60Wh/kg的超高电极能量密度。
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一吨100万元的进口电容炭,这家深圳公司或将打破日本90%垄断丨早期项目
目前,材启成功开发出了耐高电压具备高能量密度超级电容石墨烯,正在建设150吨量产产线。据介绍,材启电容石墨烯在水系电解液中表现高达200F/g的高质量比电容,经过30000圈的循环测试,比电容未见明显的衰减。经过测试,电容石墨烯在电压窗口为3V时展现出34Wh/kg、3.5V展现出45Wh/kg、4V展现出60Wh/kg的超高电极能量密度。
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[NCM综述]中国科学院金属研究所李峰研究员:石墨烯在平面微型电容器中的应用进展与展望
首先讨论了微型超级电容器的器件结构、制造技术和性能指标。进一步总结了通过不同方法制造的石墨烯电极材料,包括化学气相沉积石墨烯、液相剥离石墨烯、氧化还原石墨烯和激光诱导石墨烯等,并总结了石墨烯与其它材料(碳纳米管、过渡金属氧化物、导电聚合物或其它二维材料)复合的电极设计,同时讨论了电极材料结构和电化学性能之间的构效关系。最后,提出了石墨烯基平面微型电容器面临的挑战,并对其未来发展方向进行了展望。
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Trans2Dchem项目开发改进的石墨烯基超级电容器
该材料的性能已受欧洲专利保护,将进一步优化,以便可用于新型超级电容器的试生产。“TRANS2DCHEM”项目的目的是将超级电容器的能量密度提高到50 Wh / L以上,大约是当前市场上最好的组件的两倍。这将允许它们在电动汽车中广泛使用,并在需要在很短的时间内提供大量能量的设备中提供电池支持。