来源:烯碳资讯2017-03-03
储能器件石墨烯导电油墨喷墨打印出的储能器件以超级电容器居多,因为石墨烯具有较高的电导率和较大的比表面积,用于超级电容器时可以产生较高的比电容。...如何将石墨烯导电油墨也应用到上述储能器件中仍是今后的研究重点。石墨原料量多价廉,且化学法制备的石墨烯成本较低。石墨烯比表面积大、导电性和导热性良好,在储能材料方面潜力无限。
来源:北极星环保网2017-02-24
重点在敏感元器件、储能器件、光通信器件等领域形成较强研发能力、掌握关键技术。...储能器件领域,加强用于新能源汽车和智能终端领域的新型高密度电池的研发和产业化,突破锌离子等新型电池储能技术,推动石墨烯电池研发和产业化。
来源:新材料在线2017-02-21
围绕防腐涂料、复合材料、触摸屏等应用领域,重点发展利用石墨烯改性的储能器件、功能涂料、改性橡胶、热工产品以及特种功能产品,基于石墨烯材料的传感器、触控器件、电子元器件等,构建若干石墨烯产业链,形成一批产业集聚区
来源:PE早餐2017-02-17
另外,我国石墨烯专利除去石墨烯制备相关专利以外,石墨烯专利主要集中在电子行业储能器件和复合材料领域,总占比73.5%。目前世界还处于石墨烯专利布局时期,下游应用需求不足是很正常的事情。
来源:中国科学报2017-02-16
该工作从材料选取、电极制备、电解液和隔膜选择、器件组装与模块化集成等方面进行了创新,为任意形状储能器件的有效构筑、大规模生产与集成提供了科学依据。
来源:电源技术2017-02-15
石墨烯材料具有导电和导热特性, 且可以形成厚度可调控的石墨烯膜,可以构建非常好的薄膜电池和储能器件。...不论商品化或者尚处于研发阶段的“绿色”储能器件,其性能和性价比还有 待提高,对sp2杂化的碳质材料进行结构优化、改性,开发更高性能或者更高性价比的电极材料是材料科学家的使命。
来源:X一MOL资讯2017-02-03
可伸缩储能器件发展历程,图片来源:adv.mater.近日,斯坦福大学的崔屹课题组在adv.mater.上发表综述,总结了近年来柔性储能器件和可伸缩储能器件的发展情况。崔屹教授。
来源:深圳先进技术研究院2017-01-26
但随着锂离子电池逐渐应用于智能手机、电动汽车等领域,锂的需求量逐年快速增长,而锂的全球储量十分有限,且分布不均,造成原材料价格上涨迅猛,严重制约了我国低成本、高性能储能器件领域的快速发展。
来源:中国科学报2017-01-26
未来第二代、第三代钠盐电池,预计将应用于混合动力机车,为新一代高能效汽车、火车机车和矿用车辆、船舶等领域的大型混合动力或纯电动交通工具提供储能器件。
来源:北极星售电网2017-01-17
干热岩资源勘查与开发利用、新一代煤炭气化、规模化煤炭分质利用、非粮燃料乙醇、生物质集中高效热电联产、柔性直流输电、先进超超临界火电机组高温金属材料研制与部件制造、大功率电力电子器件制造及应用、精细陶瓷、石墨烯储能器件
来源:北极星环保网2017-01-17
来源:低维材料2017-01-12
这些线型储能器件具有十分优异的柔韧性,并且,得益于其可以作为线型材料被纺织进布料内,成为制备可穿戴器件的最佳候选。但是过去的研究仍然限制于其材料的储能性能,提高其储能能力是其未来发展的重中之重。
来源:MaterialsViews2017-01-06
该工作通过电极结构的优化设计,利用简单的方法制备了高性能的超级电容器电极材料,这为制备低成本、高效率的柔性储能器件开辟了一条新思路。延伸阅读:石墨烯量化制备及高性能超级电容器研究中取得进展
信息化,自动化的现代社会不断进步,电化学储能器件在其中发挥了重要作用。...寻求一种可替代低成本的电化学储能器件成为亟待解决的问题。钾和钠的电化学性质和锂相似,且地球储量丰富,是未来有望取代锂离子电池的不二选择。
来源:中国科学院物理研究所2016-12-22
超级电容器作为一种新型的储能器件,引起了研究者们的广泛关注,然而传统的薄膜型超级电容器厚度一般在20 m以上,无法满足柔性和皮肤电子学器件的实际要求。...中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)先进材料与结构分析实验室纳米材料与介观物理研究小组(a05组),多年来一直致力于碳纳米结构的制备、物性与应用基础研究,近年来在碳纳米材料基柔性储能器件领域取得了系列成果
来源:电动汽车资源网2016-12-22
石墨烯具有高导电性和良好的柔韧性,是柔性储能器件的理想候选材料之一。利用该材料作为高导电的柔性集流体,设计并制备出可快速充放电的柔性锂离子电池。
来源:新材料在线2016-12-19
该石墨化碳纳米笼结构的提出,为新型硫碳复合电极材料的合理设计开拓了新思路,并为开发高循环性能、高倍率性能锂硫电池以及其它高效储能器件开辟了新的途径。
来源:中证网2016-12-09
在石墨烯储能材料方面,中国航发航材院一直致力于石墨烯锂离子电池以及超级电容器、锂硫电池及燃料电池等新一代高性能储能器件的研发,并取得了一系列重要突破。延伸阅读:电容型锂离子电池原理、性能全解析
来源:中科院2016-12-07
这表明该研究提出的零维&二维多级次复合纳米结构设计,发挥了石墨烯和多孔碳球的协同效应,有效地分散、限域硫正极,提高了电化学活性、避免了硫的穿梭效应,为开发高容量、长循环性能锂硫电池以及其它储能器件提供了新的思路
来源:中国企业报2016-12-07
近年来,随着柔性化电子产品概念的不断提出,迫切需要开发与其高度兼容的具有高储能密度、柔性化、功能集成化的微型储能器件。