超级电容器
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加州大学圣克鲁兹分校:3D打印石墨烯气凝胶可制作强大的超级电容器
科学家们近期报道了一种超级电容器电极的前所未有的性能结果。研究人员选用的是一种石墨烯气凝胶材料,并利用3D打印机技术,构建了一个装有赝电容材料的多孔三维支架电极。在实验室测试中,新型电极实现了有史以来超级电容器报告中的最高面积电容(每单位电极表面积存储的电荷)。
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大连石墨烯基柔性化、微型化超级电容器研究取得新进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)吴忠帅研究员团队在柔性化、微型化石墨烯基超级电容器的研究方面取得新进展,成功获得了二维噻吩纳米片与石墨烯叠层结构复合薄膜应用于高性能、柔性化、微型化超级电容器。
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EPTec2018精彩报告之陈成猛博士:超级电容器用炭材料的研究开发
在9月27-28日,由中国颗粒学会能源颗粒材料专委会联合中国粉体网共同举办的“2018第二届能源颗粒材料制备及应用技术高峰论坛”上,我们邀请到这位世界知名的石墨烯科研先锋、青年领军人物为我们分享超级电容器用炭材料的研发。
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浙江超容新能源科技有限公司石墨烯超级电容器的研发应用获中国创新创业大赛初创组一等奖
公司CEO陈波表示,加入石墨烯技术后,超级电容项目拥有异常高的导电性和大表面积,在能量储存和释放的过程中比同类产品有较高的优越性,能够更加有效地提高能源利用率。未来将广泛运用于储能器件、储能装置和新能源汽车等方向。
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第五届浙江省“火炬杯”创新创业大赛专题报道 行业总决赛初创组一等奖被石墨烯超级电容器项目获得
浙江超容新能源科技有限公司研发负责人陈波表示,加入石墨烯技术后,超级电容项目拥有异常高的导电性和大表面积,在能量储存和释放的过程中比同类产品有较高的优越性,能够更加有效地提高能源利用率。未来将广泛运用于储能器件、储能装置和新能源汽车等方向。
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浙江大学高超Energy Storage Materials:石墨烯超级电容器电极的三高设计原则
该课题组针对“三高”设计的实现提出了一种可行的思路,即“湿纺-水热”法,所得材料即使在高负载量下仍然具有较为优异的电化学性能。“三高”设计原则的提出,为研究石墨烯储能的科研工作者们提供了非常有益的借鉴。
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干货——制作石墨烯超级电容器
第1步:制作石墨烯 为了制作论文中描述的实验条件,电极材料需要纯铂。不幸的是,我手边的所有东西都是90%/ 10%的Pt / Ir线,这是一个令人遗憾的情况,无疑是观众中许多人所共有的。(那些手头没有的人可能会尝试金或碳,但我没有测试过这些。)另外,我们使用…
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大连化物所等实现电化学剥离法制备氟掺杂石墨烯及其微型超级电容器
中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件创新特区研究组研究员吴忠帅与德国马普高分子研究所教授Klaus Müllen和德累斯顿工业大学教授冯新亮合作,采用电化学剥离方法一步高效制备出氟掺杂石墨烯,并以此开发出高比能全固态平面微型超级电容器。
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清华化工系负责研发的石墨烯高电压超级电容技术被鉴定为国际领先水平
5月25日,在江苏南通召开的科技成果鉴定会上,由清华大学化工系骞伟中教授负责,清华大学、江苏中天科技股份有限公司、中天储能科技有限公司、上海中天铝线有限公司联合攻关的“基于石墨烯-离子液体-铝基泡沫集流体高电压超级电容技术”被鉴定达到国际领先水平。
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中天科技率先研发出最新一代高电压超级电容器技术
5月25日,由中国电工技术学会组织的“基于石墨烯-离子液体-铝基泡沫集流体的高电压超级电容技术”成果鉴定会在江苏南通召开。该技术由中天科技和清华大学化学工程系联合开发,经过质询和讨论,以杨裕生院士为首的鉴定专家组认为“该技术达到国际领先水平”。
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合肥工业大学等研发石墨烯薄膜柔性全固态超级电容器
合肥工业大学科研团队制备出一种高强度、自支撑、超薄透明的石墨烯薄膜,并将其组装为全固态柔性超级电容器,为下一代柔性电子器件的研发开辟了新路径。相关成果4月12日发表在《化学》期刊上。
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共建石墨烯超级电容器应用研发中心
1月28日,位于西太湖科技产业园的江苏尊道科技有限公司与中南大学签署战略合作协议,双方将共建石墨烯超级电容器联合应用研发中心。
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中国在内蒙古测试电磁炮:炮长33.5米 可击穿10米厚混凝土
电磁炮需要大量的能量,而目前的坦克可能都无法提供如此之多的电能,解决方案也有两个,其一是在坦克中使用整合电力系统,如同战舰一样,依靠发动机提供电能。其二是使用复杂电容器,这一点可能要等待飞轮电池或者石墨烯电池的技术突破才能实现。
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石墨烯超级电容器的研发与展望
今邀请日本国立材料科学研究所(NIMS)主席研究员、低维纳米材料研究室主任唐捷教授前来山东理工大学进行学术访问并作学术报告,届时将与我校有关专家学者进行学术交流。欢迎广大师生踊跃参加!
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东华大学朱美芳教授研究团队:高性能的石墨烯储能纤维
当前,石墨烯纤维材料作为制备柔性电子器件的一种优选材料得到广大科研人员的关注,在柔性储能器件和智能传感器件等领域有着巨大的应用潜力。但由于石墨烯片层严重堆叠及其自身天然的疏水性带来比表面积小、与电解液亲和性不佳等缺点,极大地限制了石墨烯优异的理论电化学性能在宏观材料中的发挥。