锂离子电池
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氮掺杂多孔石墨烯构建高体积容量锂电负极材料
改性的石墨烯材料不仅提高了锂离子的存储容量,其多孔的结构同样增强了电解液离子的传输,石墨烯结构的柔韧性及三维框架的构筑有利于缓冲锂离子脱嵌过程带来的体积膨胀。从而使得到的石墨烯材料不仅具有高的体积容量(1052 mAh cm-3),同时也具备大的充放电倍率性能及长的循环稳定性(循环寿命达1200次)。
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石墨烯,让超级电池6分钟充电完毕成为可能
前些天一则消息吸引了小编的注意,天津北闸口的一家公司正在试生产一种超级电池,这种超级电池据称能够将传统电动汽车电池的充电时间从5-6个小时缩短到6-10分钟!是什么东西能够造出这么牛的电池?答案是:石墨烯!
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正泰电器:明年推出石墨烯电池 充电8分钟可跑1000公里
17日,正泰集团董事长南存辉在与中央主流媒体稳增长调结构的座谈会上表示,正泰正在与西班牙Grabat Energy研发全球首例石墨稀聚合物电池,该电池的效能是锂电池的10倍,应用在新能源汽车上充电8分钟可以跑1000公里。2017年可以投入商用,第一批客户是国外厂家,非特斯拉。
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东旭光电:碳源汇谷石墨烯实现超99%单层率
东旭光电(000413)周一在全景网互动平台表示,碳源汇谷石墨烯产品已实现99%以上的单层率,纯度达99.9%,单层石墨烯年产量可达3吨,因还处于中试生产线,具体电池的产能目前暂未得知。
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7000万并购行业先锋 东旭光电进军石墨烯动力电池市场
业内观察人士认为,上海碳源汇谷在石墨烯产业化应用方面已经走在行业前列,此次收购标志着东旭光电已经把手指放在了产业化应用那层“窗户纸”上。
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东旭光电逾7000万收购石墨烯公司 剑指产业化落地
“东旭光电之所以选择碳源汇谷,一是其在低成本、高品质石墨烯制备层面取得的突破;二是其在石墨烯基锂电池快充快放方面取得的突破性进展以及未来锂电池巨大的市场前景;三是其核心团队强大的研发实力以及上海交大在全球石墨烯研发领域的优势地位。相信收购碳源汇谷将给东旭光电石墨烯业务带来新的气象并形成新的业绩增长点。”东旭光电投资负责人王忠辉向证券时报·莲花财经记者说明了收购理由。
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东旭光电拟收购控股石墨烯公司
东旭光电3月8日晚间公告称,公司拟投资合计7345.45万元,以股权受让及增资方式取得上海碳源汇谷新材料科技有限公司(简称“上海碳源汇谷”)50.5%股权,旨在增强公司在石墨烯领域的实力和影响力。
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给“人造树叶”穿上石墨烯的外衣
为了应对这些问题,科学家们决定给太阳能电池加上一层透明的、导电性良好的、稳定的保护层。作为保护层的材料要选择哪一种呢?研究人员将目光锁定于目前非常火的二维材料——石墨烯。石墨烯虽然已经成为人们研究的热点,但是在电化学上成功应用的案例却并不多。此次,科学家们将其作为有机物的保护层,大大提高了太阳能的转化效率。研究人员还观察到,长时间的反应后转化效率也没有退化,依然能够维持在12%。
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公司互动:中国宝安石墨烯、碳管复合导电液已小批量供货
昨日,中国宝安(000009)在投资者关系互动平台上表示,万鑫公司石墨烯、碳管复合导电液已小批量供货,公司将继续积极推进有关产品的产业化应用。
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研发团队拥7秒充电行驶35公里石墨烯超级电容研究成果 石墨烯超级电池产研合作项目落户佛山
3月1日,具石墨烯超级电池应用世界先进水平的中科院石墨烯锂离子动力电池研发合作项目落户广东佛山,项目将拉开作用于新能源汽车的石墨烯超级电池在广东实现产业化的序幕。
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2016年兴和县将力争完成工业固定资产投资22亿元
加快推进瑞盛新能源石墨深加工二期项目建设,确保各向同性石墨建成投产,年产量实现1万吨,进一步扩大石墨烯的生产能力,年产量实现300吨,力促高性能负极材料实现量产。
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慈利县组团赴北京开展招商活动
中科复兴集团公司已多次深入慈利进行投资考察,并就溇江水国—天下洞城项目、石墨烯电池项目达成初步合作意向。双方正就项目的设计规划、具体协议进行商洽。
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佛塑科技签约上硅所 建设石墨烯锂电研发中心
2月29日晚间,佛塑科技(000973)披露公告称,拟与中国科学院上海硅酸盐研究所(以下简称上硅所)共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心,致力于石墨烯在锂电及高分子膜材料的应用研究及产业化工作。3月1日上午,公司即在佛山与上硅所举办签约仪式,公司董事长黄丙娣与上硅所所长宋力昕成功签约。
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佛塑科技:关于拟与中国科学院上海硅酸盐研究所签订《合作框架协议》的公告
公司拟与中国科学院上海硅酸盐研究所签订《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》,拟共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心,致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作,重点攻克石墨烯宏量制备、石墨烯在锂电池中的使用、技术与产品转化方面等关键问题,为公司发展新能源及新能源业务提供技术创新支持。本项目研发经费总投入约为 5000 万元。
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锂硫电池正极材料:三维氮掺杂碳纳米管/石墨烯杂化结构
该课题组通过使用相对低廉和环境友好的泡沫镍作为生长基底和催化剂,利用葡萄糖和二氰胺分别为碳源和氮源,一步法合成了碳纳米管和石墨烯的三维杂化生长和氮掺杂,实现了碳纳米管与石墨烯实现了原子尺度的链接。