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中国科学院青岛生物能源与过程研究所青岛储能产业技术研究院研究团队围绕高能量密度锂离子电容器关键材料与核心技术,开展了一系列原创性研发工作。近日,青岛储能院研发出的新型石墨烯基高能量度锂离子电容器技术在北京通过了由中国石油和化学工业联合会组织的专家鉴定和评价。鉴定委员会专家一致认为该项成果创新性强,建议尽快推进产业化进程。
据1月5日消息,该技术突破了石墨烯复合电极设计与批量制备、可控均匀预嵌锂、充放电胀气抑制及特殊集流极片涂布等技术难题,在实践中总结出石墨烯基锂离子电容器制备技术和工艺,并自力更生设计建设了国内第一条锂离子电容器的中试生产线,研发出了最高容量3500F/4V型锂离子电容器单体。
下一步,鉴于该储能器件兼顾较高功率和较高能量密度,快充快放,非常适合作为能源互联网技术的“能量桶”,青岛储能院正在基于该“能量桶”,利用能源互联网技术建立一个小型的近零碳排放示范区。围绕该储能器件的关键材料和核心技术,青岛储能院已获得授权发明专利9项,具有自主知识产权。值得说明的是,2015年初青岛储能院就已经利用该器件构建48V系统在电动车电源等方面进行了示范应用,最近青岛储能院正争取把此技术尽快用于轨道交通领域。A股中悦达投资、中国宝安、方大炭素等上市公司,涉及石墨烯超级电容相关业务。
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为面向国家重大需求,践行国家新材料自立自强新战略,着力解决关键战略材料领域的“卡脖子”核心问题,以及新材料研发、应用、需求脱节的问题,进一步促进石墨烯产业迈向高质量发展新阶段,由石墨烯产业技术创新战略联盟(CGIA)和国家石墨烯创新中心联合主办的“2024年中国国际石墨烯创新大会”将于2024
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5月11日,镇江500千伏访仙变电站室外5号主变500千伏侧5042开关汇控柜,喷涂了新型纳米陶瓷散热材料,柜体温度半小时内从26.5℃降到了20.8℃。此次采用的纳米远红外陶瓷材料与高品质石墨烯组合“降温服”,可以大幅提升热管理效率,在不需要外部任何能源、不占用额外体积、不增加设备的情况下,以“零能
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《2025中国新型储能行业发展白皮书-机遇与挑战》正式发布!本次储能白皮书将从中国新型储能市场概况、中国储能应用概况、新型储能技术发展趋势、数智化与储能产业融合发展、储能市场的机遇与挑战等五大方面深度剖析,精彩不容错过!白皮书主要内容速览全球储能市场方面,据EESA统计,2017年以来全球储
近期,多座储能电站获最新进展,北极星储能网特将2025年3月24日-2025年3月28日期间发布的储能项目动态整理如下:100MW/300MWh!全国最大用户侧储能项目开工!3月20日,广州储能集团投资建设的惠然实业储能建设项目(100MW/300MW·h)开工仪式圆满举办,标志着目前全国最大的用户侧储能项目正式进入建设
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3月27日,中原环保股份有限公司源网荷储微电网电站项目(EPC工程总承包标段)招标公告发布,项目包括中原环保微电网储能电站项目及郑州智碳科技有限公司中原环保微电网储能电站建设项目。其中郑州新区污水处理厂,储能总装机容量为5MW/10MWh,10kV并网,属于用户侧储能站。储能电站采用户外布置形式,
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日前,瑞典电池储能系统开发商兼运营商IngridCapacity公司表示,该公司计划在芬兰部署一个70MW/140MWh电池储能系统,据称这将是该国规模最大电池储能项目。该公司正在与北欧能源投资商SEBNordicEnergy旗下的LocusEnergy公司合作部署这个电池储能系统,预计该项目将于2026年投入商业运营。该公司表示,
据外媒报道,美国能源部橡树岭国家实验室(theDepartmentofEnergysOakRidgeNationalLaboratory,ORNL)领导的一个团队研发了一种新型集成式方式,以跟踪超薄材料中传输能量的离子,这种做法可以释放离子存储的能量,以实现充电速度更快、使用更持久的设备。多年来,科学家们一直在研究一种称为MXenes的
2012年之后,有一种材料开始得到重视,那就是MXene材料。这是一类具有二维层状结构的金属碳化物和金属氮化物材料,其外形类似于片片相叠的薯片。这种材料可以广泛用于能源和光学等领域,也是储能科学家们感兴趣的一个新兴领域。(来源:微信公众号“微锂电”ID:V-lidian作者:蔡雅倩)MXene材料的化学
前言:研究表明温度对储能器件的性能有重要影响,温度过高造成电解液分解,性能衰退,寿命缩短,温度过高甚至会烧毁器件。另外在实际使用中,多以串并联多个单体的形式组成较大的电池包,内部因较差的散热性能造成热量迅速积累,导致温度迅速升高,引发安全问题。因此研究锂离子电容器的热特性对其未来
【研究背景】当今社会,新能源需求的快速增长促进了能源存储和转换器件快速发展。实现由风能、太阳能、热能、机械能等向便携式电子和传感设备储能转换,被认为是实现自供电系统非常有潜力的途径之一。“摩擦生电”一词大家并不陌生,但是通常以贬义存在。王中林院士及其团队发明的纳米发电机(TENG),
根据最新外媒报道,一组来自圣路易斯华盛顿大学的研究人员发明了一种新型的能量储存装置,它可以承受40多次锤子敲击。与一般的锂离子电池不同,这种超级能量储存装置还是不可燃的。锤子敲击40次后,LED依然亮着在日常生活中,经常会发生手机或笔记本等设备意外跌落摔在地上的事情,这种常见的情况有时
锂离子电容器作为一种新型的储能器件,具有功率密度高、静电容量高和循环寿命比较长的优点,有望在新能源汽车、太阳能、风能等领域得到广泛的应用。其工作原理与锂离子电池、超级电容器有所不同。1、锂离子电池的工作原理锂离子电池是继镉镍、氢镍电池后发展最快的二次电池。锂离子电池的正负极活性物
石墨烯作为21世纪发现的物理、化学性能最为优异的材料,在能量存储、半导体制备、生物医药等领域的应用被寄于厚望。目前的研究热点是石墨烯在能量存储和转换领域的应用,如锂离子电池、超级电容器等。石墨烯在锂离子电池中的应用锂离子电池由索尼公司第一次商业化应用,具有电池容量大、能量密度高、自
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅二维材料与能源器件研究组团队与中科院院士包信和团队及清华大学深圳研究生院副教授贺艳兵合作,开发出一种具有高能量密度、良好柔性、优异高温稳定性及高度集成化的全固态平面锂离子微型电容器。相关研究成果发表在《能源和环境科学》(EnergyEnviron.S
随着传统化学能源的日渐枯竭与环境的恶化,迫使各国大力开发、利用绿色可持续的能源及新能源储能装置。在众多储能元件中,锂离子电池与双电层电容器由于突出的性能优势而受到广泛的关注,并在新能源汽车、轨道交通、重型机械、智能电网以及军事航天等领域得到不同程度的规模化应用。作为一种兼具锂离子
双电层超级电容器是一种新兴而重要的储能器件,具有功率密度大,本征安全,循环寿命长,全生命周期储电量巨大等优点。目前商用双电层电容采用有机电解液,工作电压在2.5至3V之间,使用温度为-40~65℃。相对而言,超级电容的低温性能,比锂离子电池的低温性能出色许多。而提升电解液的工作电压窗口,是
电动汽车(EV)在相当长的一段时间内一直备受关注,这在很大程度上归功于特斯拉等公司将这些环保汽车推向公众视线的努力。然而,就电动汽车技术在过去几年所取得的所有进展而言,传统的汽油动力车还是比电动汽车拥有更大的优势。ldquo;里程焦虑rdquo;仍然是许多潜在电动汽车车主普遍担心的问题,特别是进
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