超级电容器
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南海新区打造全链条石墨烯产业集群
在南海新区的帮助下,三合永新能源科技于2014年7月正式入驻蓝色创业谷,很快便步入了发展快车道。该公司引入石墨烯作为超级电容器的电极材料,逐步替代传统的活性炭电极材料,填补了国内技术空白,在国际上处于领先地位,并已开发出有机双电层大型储能超级电容器单体器件与模组超级电容器。
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威海南海新区打造石墨烯产业集群实现重点突破
三合永新能源科技由中科院纳米材料工程专家秦禄昌教授创立,引入石墨烯作为超级电容器的电极材料,逐步替代传统的活性炭电极材料,填补了国内技术的空白,在国际上也处于领先地位
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可穿戴设备的未来:激光感应石墨烯超级电容
去年莱斯大学(Rice University)的研究人员宣布,他们能够开发出一种使用计算机控制的激光制造石墨烯的方法。而以这种方法产生的石墨烯叫做LIG(laser- induced graphene)激光感应石墨烯。莱斯大学的研究人员最近又宣布,这种材料对可穿戴电子设备的电池而言,可能是个很合适的替代物。
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新一代大容量石墨烯超级电容问世 比能量密度提高一倍 可实现批量化生产
记者15日从中国中车株机公司获悉,由该公司自主研制的两种新一代高比能石墨烯超级电容近日在浙江宁波问世,其核心参数“比能量密度”高达11瓦时/公斤,比目前美、韩等国创造的5瓦时/公斤的水平提高了一倍。中国工程院院士杨裕生、刘友梅等9位专家鉴定后认为,上述产品性能指标居国际领先,代表了目前世界超级电容单体技术的最高水平。
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中国新一代大功率石墨烯超级电容问世
中国中车株洲电力机车有限公司9日对外发布消息,自主研制的新一代大功率石墨烯超级电容问世。经院士专家组评审认定,其代表了目前世界超级电容单体技术的最高水平。
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南车新能源超级电容通过省科技成果鉴定
9月30日,由宁波南车新能源科技有限公司自主研制的3V/12000F石墨烯/活性炭复合电极超级电容器和2.8V/30000F石墨烯纳米混合型超级电容器,通过了浙江省科技成果暨新产品鉴定。
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石墨烯超级电容器产业化研究 | “大咖开讲——石墨烯的那点事儿”线上主题活动系列八
8月21日上午9点,中国南车首席技术专家、南车株洲电力机车有限公司技术副总监阮殿波博士应邀做客中国石墨烯产业技术创新战略联盟线上主题活动:大咖开讲——石墨烯的那点事儿。本次讲座的主题为:石墨烯超级电容器产业化研究。
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超轻多孔石墨烯电极在双功能电化学电极中的应用
目前,通过KOH活化石墨烯方法得到的材料比表面高,在科学研究中广泛应用。该方法通常在高达1000°C以上活化,使用的KOH腐蚀性强,反应条件苛刻,对设备要求高,材料后处理困难,成本高,不利于石墨烯的推广利用。与此同时,该活化过程中石墨烯会发生重构,结构发生破坏,团聚严重,导电性大大降低,再加工性能很差。
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武进区石墨烯研发应用行业再添重量级生力军
截至7月15日,由美国NANOTEK INSTRUMENTS,INC、上海双聚新能源科技有限公司、烯碳石墨烯科技服务有限公司三方合资的常州烯容新能源科技有限公司新型超级电容器项目已在武进区获批立项。该项目将应用美方提供的电容器专利技术,专注于新型石墨烯材料在电容器领域的研发应用,并在武进区西太湖科技产业园形成年产10万支超级电容器的生产能力。
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可穿戴设备电池未来 – 高性能柔性超级电容器
近日,来自MIT的科研人员研发出一种基于纳米线打造的新型柔性超级电容器,它可以说是健身追踪器和其他可穿戴设备的新一代理想能源。
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详解石墨烯电池与超级电容器技术:来自未来的泡沫?
其实石墨烯电池与超级电容器的技术之争由来已久。同是热门的前沿技术,同样备受关注被放在一起作对比在所难免。但这两项技术的缺点和优点一样明显,而且现在很多相关的研究仍停留在实验室阶段,很容易让人产生这是“未来的泡沫”的虚幻感。我们只能期盼有更多的实际运用。
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超级电容器新进展:基于石墨烯与V2O5纳米带形成的三维多孔电极材料
美国莱斯大学Ajayan教授课题组与北京航空航天大学杨树斌教授课题组合作,通过简单高效的水热方法,利用氧化还原石墨烯(Reduced graphene oxide)和V2O5粉末为原料, 成功制备了气凝胶形态的层状石墨烯与V2O5纳米带互相交错的三维多孔结构。
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[互动]江海股份:石墨烯未实现超容真正应用
江海股份(002484)周二在全景网互动平台解答投资者询问时表示,石墨烯还没有在超容上真正应用,而锂离子超容是目前技术性能和产业化最实际的好产品。
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结合柔性固体石墨烯超级电容器与高性能钙钛矿太阳能电池制备自充电的电子设备
采用简单的抽滤方法制备了具有自支持特性的石墨烯凝胶膜,该石墨烯凝胶具质量小、高柔性、高导电性的特点。使用该自支持石墨烯电极组装制备了柔性固体超级电容器,该柔性固体超级电容器具有优异的电容性能、好的循环稳定性及可弯曲的特性。
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中山大学王成新教授研究组在柔性透明自支撑石墨烯纸的研究中取得重大突破
研究组的李娜博士生以食用盐(NaCl)为模板在微波等离子体化学气相沉积系统中首次成功合成透明的自支撑石墨烯纸,从而真正实现了自支撑石墨烯纸的透明性。将合成的样品用于柔性透明可拉伸的全固态超级电容器中,相比基于2D石墨烯膜的透明电容器,其容量提高了近1000倍。