北极星
      北极星为您找到“石墨烯超级电容”相关结果524

      来源:华东储能领跑者联盟2020-04-17

      另外在轨道交通领域,加装超级电容器,借助能量回馈的...,可作为对现有体系的改良技术,在锂电池正负极材料、液流电池、铅碳电池掺杂石墨烯原料,可大幅减小内阻,提升性能,促进主流电池发展态势。

      来源:华东储能领跑者联盟2020-04-17

      另外在轨道交通领域,加装超级电容器,借助能量回馈的形...,可作为对现有体系的改良技术,在锂电池正负极材料、液流电池、铅碳电池掺杂石墨烯原料,可大幅减小内阻,提升性能,促进主流电池发展态势。

      来源:大连化学物理研究所2020-04-16

      其次,该综述深入讨论了不同石墨烯和孔石墨烯材料在超级电容器、二次电池、电催化、海水淡化、气体分离等重要应用中的构效关系,强调了多孔石墨烯材料具备石墨烯和多孔材料双重优势。

      榴莲做<mark>超级电容</mark>?科学家表示这是绝好的天然<mark>超级电容</mark>材料

      来源:知了一些科技2020-03-12

      制造超级电容器时,科学家通常依赖于多种碳基材料作为电极:例如活性炭,碳纳米管和石墨烯片。最好使用具有高孔隙率的材料,因为它们有助于使电解质通过电极扩散并使表面积最大化。...榴莲似乎和超级电容完全搭不上边。但是来自澳大利亚悉尼大学的科学家已经成功创建了一种低成本的利用榴莲和菠萝蜜的废料为超级电容器构建电极的方案。

      分析丨基于文献计量的储能技术国际发展态势

      来源:储能科学与技术2020-02-28

      中国、美国、日本和德国等国家都比较关注超级电容器、石墨烯储能材料以及电化学电池等技术的发展。...其中,抽水蓄能技术相对成熟,目前处于主导地位,电池储能和相变储能应用灵活市场前景广阔,超级电容器储能比较适用于电动汽车储能和混合储能。就现存技术而言,很难说哪种储能技术最好。

      来源:前沿材料2020-02-12

      石墨烯应用有望通过支持各类新型器件,在柔性显示、太阳能电池、超级电容器、膜材料、传感器、晶体管以及假体植入物等方面找到新的出路;高级应用阶段:一旦石墨烯量产化成熟,晶圆级石墨烯单晶取得突破之后,将通过系统集成

      来源:中国科学院2020-01-16

      研究人员开发出一种器件组装新方法,将二维材料(如石墨烯)基平面图案化微电极包裹在含氧化石墨烯的化学交联聚乙烯醇基水凝胶电解质薄膜中,成功构建出一种基于“微电极—电解质一体化薄膜”新概念的无基底、无固定形状的微型超级电容

      来源:科学网2019-12-31

      最后作者提出:作为一种相对简单的二维离子通道模型,层状的石墨烯为研究离子在受限空间中的吸附/传输特性提供了新的思路。该综述还总结了该领域尚未解决的挑战并展望了可能的未来发展方向。...以锂离子电池为代表的电池型器件及以超级电容器为代表的电容型器件是目前两类重要的电化学储能器件。电化学储能是电能与化学能相互转化的过程,涉及到电解质离子的扩散迁移、吸脱附等动力学因素过程。

      与<mark>石墨烯</mark>结合打造高能量、高功率微型<mark>超级电容</mark>器

      来源:科技日报2019-11-18

      中科院大连化物所研发团队将海胆状的钛酸钠作为电池型的负极,多孔活化石墨烯电容型的正极,结合高压离子液体凝胶电解液,成功构建出柔性化钠离子微型超级电容器。...记者近日从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所吴忠帅研究员团队与包信和院士团队合作,让“海胆”与石墨烯结合,开发出具有高能量密度、高耐热性能的柔性钠离子微型超级电容器。

      大连化物所开发出高能量密度的柔性钠离子微型<mark>超级电容</mark>器

      来源:大连化学物理研究所2019-11-08

      最近,该团队以海胆状的钛酸钠为电池型的负极、多孔活化石墨烯电容型的正极,结合高压离子液体凝胶电解液,成功构建了柔性化平面钠离子微型超级电容器。...杂化微型超级电容器,因结合微型电池的高能量密度和微型超级电容器的高功率密度的优点,是一种新型的微型电化学储能器件。

      中国科技大:<mark>石墨烯</mark>电化学能量储存取得新进展

      来源:清新电源2019-10-24

      其限制影响因素一方面可归因于石墨烯的量子电容;另一方面,界面电化学特性是决定超级电容器储能的另一个关键因素。...离子响应过程不涉及电池类电荷转移动力学的限制,使得超级电容器可以极高的充放电速率下运行,并具有甚至达百万次的良好循环能力。

      来源:中科院大连化物所2019-10-18

      近日,大连化物所二维材料与能源器件研究组(dnl21t3)吴忠帅研究员团队与包信和院士团队、吴仁安研究员团队合作,采用激光热解聚酰亚胺的方法,一步实现了石墨烯电极材料的制备、微型超级电容器单体的构建和多个微型超级电容器的一体化集成

      中国科大<mark>石墨烯</mark>离子储能机制研究取得新进展

      来源:中国科学技术大学2019-10-09

      石墨烯理论上可具有550 f/g的比容量,作为超级电容器电极材料备受关注。然而目前石墨烯基材料的性能仍远远低于预期。...一方面,石墨烯的量子电容已被证明在双电层电容的建立中起着关键作用;另一方面,界面电化学是决定超级电容器储能性能的关键因素,涉及离子在电极孔道内的传输扩散、离子在碳表面的吸/脱附等过程。

      来源:经济参考报2019-10-08

      15万套石墨烯超级电容器储能系统项目在常州开工,总投资5000万元;苏州高通新材料科技有限公司在江西抚州投资兴建石墨烯浆料项目和石墨烯碳素项目,其中石墨烯浆料项目总投资额不少于1亿元,石墨烯碳素项目固投为

      来源:微锂电2019-08-30

      科学家们展示的这种激光打印技术可以将石墨烯超级电容器直接嵌入纺织品中,创造出一种可以存储能量并与太阳能电池集成的织物,该技术用于智能织物的应用。...论文的第一作者litty thekkakara说:“基于石墨烯超级电容器所完成的织物不仅完全可以清洗,还可以储存为智能服装供电所需的能量,而且可以在几分钟内大规模生产。”

      来源:中国新能源网2019-08-29

      当然,当使用石墨烯时,它会更高。但是,使用植物废料生产活性炭毫无疑问是全球性的。从这个角度来看,科学家们的工作前途无量,值得关注。”...超级电容器是储能设备。它们与传统电池的区别在于其高功率,长保质期和长使用寿命。这些特性部分是因为其具有大量不同尺寸的孔洞表面的活性炭充当电极材料。

      来源:电池联盟2019-08-22

      层状过渡金属化合物的兴起是在石墨烯发现之后,目前应用于钠离子电池的二维材料主要有钠基层状naxmo4、naxcoo4、naxmno4、naxvo4、naxfeo4等。...超级电容器可以在大电流条件下快速充放电,且循环寿命达10万次以上,是一种介于电容和电池之间的新型特殊电化学储能电源。

      来源:中国科学报2019-08-12

      据介绍,该团队已经取得了一系列重要的研究进展:提出了电化学剥离掺杂、超分子分级自组装、二维纳米单元软模板等新方法,制备出石墨烯和掺杂石墨烯、超分子噻吩、黑磷烯、mxene、介孔氧化物/聚合物等多种二维纳米能源材料

      中科院电工所孙现众:2025年底<mark>超级电容</mark>器可达千亿美元的市场规模

      来源:北极星储能网2019-08-08

      第一种材料,四氧化三铁与石墨烯复合材料的制备,方法很简单,拿氧化石墨烯在氯化铁的溶液里浸泡,热处理以后直接得到石墨烯的复合物。材料还是以石墨烯为主,碳的含量达到75%,四氧化三铁的含量是25%。

      哈工大孙飞:煤炭资源怎么更好地用?碳基储能材料结构工程的一些研究

      来源:北极星储能网2019-08-08

      锂电池用的材料就是石墨和钠电池。超级电容就是拿高性能的活性炭做超级电容器,碳是重要的介质。碳科学发展的本质科学问题是什么?我认为就是活性与稳定性的协同。...我们认为现在很多熟知的活性炭和煤炭,其实是属于碳的一种,没有像石墨烯那样形成更大尺度的。碳本征的形态可以进行调控,获得各种各样的碳的材料。

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