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      顶刊《先进材料》: 新机理引发高容量 锂电池负极重要进展!

      来源:北京大学2017-05-07

      这一困境的根本原因在于锂电池的电极材料容量难以突破,比如,商用负极材料只能采用理论容量为372mah/g的低比容量碳基材料

      锂电池负极存在的四大问题

      来源:高工锂电技术与应用2017-04-27

      电池能量密度和比特性是平均工作电压(正负极电压差)与质量比容量(或者体积比容量)的乘积决定,在以si或者sn替代碳基材料时,电池比容量增大量是否能弥补电池工作电压的降低,是需要考虑的一个重要因素。

      宁夏发改委:重点支持2.5MW以上风电机组开发制造 推动新能源综合开发利用(附文件)

      来源:北极星风力发电网2017-02-27

      重点支持纳米材料,电子级单晶硅材料,高性能镁、铝、锰、钛合金材料,新型高附加值碳基材料,高温涂层材料,高分子材料及新型催化剂,超细银粉、电子浆料、蓝宝石晶体加工制品等新型电子材料,新型电池产品及配套材料

      来源:锂电大数据2017-01-10

      事实上,高电压、聚合物、硅负极这三种都属于锂电池,硅负极只是是一种新技术,目前大多数的锂电池都是以碳基材料作为负极的,但是由于这种碳基材料的负极的可逆容量只有372mah/g,严重限制了未来锂离子电池的发展

      来源:皮卡中国2016-11-16

      超级电容的结构类似于平板电容,其电极为多孔碳基材料,该材料的多孔结构使它每克重量的表面积可达几千平方米,而电容电荷分隔的距离由电解质中的离子大小决定。

      来源:麻省理工科技评论2016-10-26

      最近,科罗拉多大学波尔得分校的工程师们成功开发了一种新型生物制造工艺,通过利用啤酒废水中培养的生物有机物来生产制造电池电极所需的碳基材料。啤酒厂和电池制造厂的独特组合开创了一种全新的双赢模式。

      来源:能见度2016-10-13

      目前超级电容都是利用比表面积大的碳基材料制成,比如碳纳米管、石墨烯以及活性炭等。如今,有科学家研制出了首个不含碳的超级电容,同时性能还超过了碳基材料。...mofs具有像海绵一样的多孔性结构,其表面积比碳基材料大很多,而超大表面积对于超级电容性能表现非常重要。

      来源:科技日报2016-10-12

      测试表明,新超级电容充放电1万次后储能损失不到10%,在许多关键性能参数的表现上,已经相当于甚至超越了现有的碳基材料。...但丁卡表示,mofs材料还有很大的优化潜力,其表面积经过优化后,完全能达到现有碳基材料的3倍,其储电量将达到惊人的高度。

      来源:中国新能源网2016-09-29

      目前,主要研究的是具有高比表面积和内阻较小的多孔碳材料、(活化)碳纳米管以及对碳基材料进行改性的含碳的复合材料等(例如活性炭炭黑等复合材料)。...目前主要集中在碳基材料,如活性炭、玻璃碳、纤维、凝胶、高密度石墨、热解聚合物基体而得到的泡沫、碳纳米管、高活性中间相炭微球及具有纳米孔隙的蜂窝状金刚石等方面,及对稀有金属氧化物和导电聚合物等材料的研究。

      来源:中国新能源网2016-08-24

      超级电容器的储能原理分为双电层储能理论和赝电容储能理论,基于此开发的超级电容器分别称为双电层型电容器(edlc)和法拉第电容器(赝电容型超级电容器),常用的电极材料有碳基材料、金属氧化物和导电聚合物等。

      来源:高工锂电2016-08-18

      目前锂电池负极材料研究主要集中在碳基材料上。碳电极在电池反应过程中进行嵌锂后的电位接近金属锂的电位,一旦电池在过充时,碳电极的表面就容易析出金属锂。

      来源:焦化技术移动互联网平台2016-08-11

      一是对低温烟气加热,使之符合中温scr法的温度条件,以利用成熟的中温催化剂脱硝,烟气脱硝后再考虑余热回收,需耗费额外的热量;二是使用低温催化脱硝,但商业化应用的低温催化剂不多,研究主要集中在金属氧化物催化剂和碳基材料催化剂

      来源:电子发烧友2016-05-15

      目前的锂离子电池负极材料的研究主要集中在碳基材料上。其中碳电极在电池反应过程中进行嵌锂后的电位接近金属锂的电位,一旦电池在过充时,碳电极的表面就容易析出金属锂。

      来源:超交易2016-01-15

      方大炭素:联盟核创院,加速推进核石墨产业化公司与中国科学院先进核能创新研究院签署战略合作框架协议,双方一致同意在先进核石墨与碳基材料、高端熔盐及其应用等方面开展多层次的技术合作。

      来源:能源情报2015-12-23

      在石墨烯出现之前,研究者一般认为碳基材料在室温、10mpa环境下实际储氢能力远低于1%(质量分数)。

      来源:中国科学报2015-12-03

      其超高的体积比电容是商业超级电容器基活性碳的3倍,为目前已报道的碳基材料中的最高值。同时,该材料在大电流充放电下依然保持极高的稳定性。...该合成的亮点在于利用氮掺杂产生赝电容提高电容量,利用氟掺杂增强电子导电性,并且基于氮、氟共掺的协同效应,改善材料的电子给体/受体特性,从而使制备的碳微球呈现出极高的体积比容量,远超其他碳基材料

      来源:长城网2015-11-06

      该材料超高的体积比电容,521f/cm3,是商业超级电容器基活性碳的3倍,为目前已报道的碳基材料中的最高值。同时该材料在大电流充放电下依然保持极高的稳定性。

      来源:高工锂电网2015-09-01

      前商业化锂电池都是以碳基材料作为负极的,但由于石墨负极的可逆容量只有372mah/g(lic6),严重限制了未来锂离子电池的发展,所以研发下一代锂离子电池负极材料成为新的热点。

      来源:分布式发电与微电网微信2015-04-15

      在地下工程中,不论是pemfc还是液流电池,其存储的能量总是有限的,应用基于新型储氢材料(如金属氢化物、有机液体、碳基材料等)的新型储氢技术,可以提高燃料电池的工作效率和安全性,通过增加储液罐的数量和体积或者提高储液罐的离子浓度来增加液流电池的容量

      来源:光明日报2015-04-13

      能源材料化工研究团队发展了调控碳基材料之表/界面的新技术,这一技术为储能器件超级电容器电极材料的设计提供新的技术途径。...而研究的调控碳基材料之表/界面的新技术以层状硅铝酸盐蒙脱土为模板,采用生物质为碳源,提出并建立了插层限域碳化活化的新技术路线,实现了二维多孔片状碳材料的可控绿色合成。

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