超级电容器
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南邮《ACS ANM》:NiO纳米粒子锚定在N掺杂激光诱导石墨烯上用于柔性平面微型超级电容器
研究提出了一种快速高效的激光直写技术,用于原位制备锚定在N掺杂激光诱导石墨烯 (NiO/NLIG) 复合电极上的NiO纳米颗粒。随后组装成高性能柔性平面MSC。
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长春工业大学在石墨烯相关领域取得了系列高水平研究成果
该研究利用水凝胶电解质和微孔石墨烯膜电极组装制备柔性超级电容器,可以稳定地在零下60℃温度下工作,很好地解决了电池及电容器等储能器件在低温环境下的容量衰减问题。
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ACS Nano:石墨烯超级电容器
近日,清华大学曲良体教授,Huhu Cheng,北京科技大学Yan Li首先设计并构建了一种空间交错超级电容器(SI-SC ),其中石墨烯微电极在三维(3D)空间内逐层反向堆叠。
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韩国东国大学《InfoMat》:具有自调节锌/电解质界面和3D类石墨烯碳阴极的高能超稳混合电容器
通过使用高质量负载、富氧、3D、多尺度类石墨烯碳 (3D MGC) 阴极来克服阴极材料的缺陷。由于3D MGC的多尺度纹理、高电子电导率和富氧官能团,通过传统的吸附/解吸机制获得了可逆的氧化还原电容。包含改性电解质和富氧3D MGC 阴极的原型 ZIHC 产生了类似电池的比能量(203Wh kg -1在 1.6Ag-1)和超级电容器类型的功率容量(4.9kW kg -1在8Ag-1下)具有出色的循环耐久性(在10Ag -1下 30 000 次循环后保持96.75% )。这些发现为将高效 ZIHC 用于实际应用铺平了道路。
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四川大学《IECR》:3D打印超轻/弹性石墨烯/二氧化锰泡沫,用于高性能可压缩超级电容器
研究提出一种3D打印超轻超弹性还原氧化石墨烯二氧化锰泡沫(3DP-rGO-MnO2),通过简单的原位化学反应,在打印rGO泡沫基底上均匀加载MnO2,构建高性能可压缩超级电容器。
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天津师范 张淼Carbon Energy:碳纳米材料及其复合材料应用于超级电容器
天津师范大学张淼团队对以单一碳纳米材料(碳纳米管、石墨烯、活性炭和碳纳米笼等)和多级碳纳米结构(复合材料)为电极的超级电容器的最新进展进行了综述,重点介绍了不同单一碳纳米材料和多级碳纳米材料的结构、性能和应用方向。不同的多级结构的复合方式对高性能超级电容器的发展有着各自的影响。之后,浅谈了抑制碳基材料超级电容器的自放电和容量衰减的最新研究进展。最后,展望了碳纳米材料在超级电容器中的应用和发展方向,为碳基材料超级电容器的研究提供了一定的指导意义。
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Skeleton、西门子将建立世界上最大的超级电容器工厂
该工厂的产量将是 Skeleton 在萨克森州的其他工厂的 40 倍,该工厂未来将继续作为研发工厂,预计将创造 240 个工作岗位。Skeleton 将在萨克森州投资 2.2 亿欧元用于扩大生产规模,其中 1 亿欧元用于莱比锡地区的制造设备,1.2 亿欧元用于扩大规模和研发。自动化设备,加上 Skeleton 专利的“弯曲石墨烯”材料的使用,预计在五年项目完成后将生产成本降低近 90%。
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中科院大连化物所吴忠帅和史全团队综述:石墨烯基纤维储能器件的研究进展与展望
本文系统综述了石墨烯基纤维(Graphene-based fibers)的制备方法和其性能提升的策略,然后详细讨论其在柔性化纤维状超级电容器、金属离子电池、热电发电机、太阳能电池和相变材料等储能领域中的最新应用进展。最后,对石墨烯基纤维在能源存储和转换领域中存在的挑战和机遇进行了展望。
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上海理工大学《Carbon》:Na0.11 MnO2/3D石墨烯复合材料,用于水系锌离子混合超级电容器
本文,上海理工大学赵斌教授课题组在《Carbon》期刊发表论文,研究提出通过简便的电沉积方法在三维石墨烯 (3DG) 上生长了纳+预插层δ-MnO2纳米薄片(Na0.11MnO 2 ) 。
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中国人民大学《ACS SCE》:石墨烯水凝胶植入到碳布上,用于高性能超级电容器电极
活性层与集流体的紧密结合对超级电容器电极的性能具有重要意义。本文,中国人民大学秦玉军副教授团队研究提出提出了一种新颖且可行的策略,将石墨烯水凝胶植入到电沉积聚吡咯的碳布上,以获得特殊构造的电极。
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宁波材料所《ACS AEM》:石墨烯-导电聚合物水凝胶复合膜,用于可拉伸超级电容器
研究将石墨烯与导电聚合物(PEDOT:PSS)的水凝胶杂化赋予石墨烯薄膜以显著改善的延展性。所得石墨烯-导电聚合物水凝胶复合膜(GCPH)可以拉伸到其原始长度的 114.6%。同时,它具有比纯石墨烯膜高得多的比电容(28.52 F g–1),因为 PEDOT:PSS 水凝胶可防止石墨烯重新堆叠。
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清华大学Liangti Qu课题组–石墨烯离子凝胶电极超快过滤超级电容器,具有 4 V 工作窗口和 150℃工作温度
滤波电容器在日益增长的电子产品中起着至关重要的作用,以保证复杂环境中的电流稳定性。然而,目前的滤波器件由于比电容低、体积大,难以满足超级计算机、电动汽车、飞机等恶劣的温度环境和小尺寸的要求。
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康盛股份董秘回复:公司参股的天津普兰纳米科技有限公司自成立以来主要从事以石墨烯电极和超级电容器的生产和研发,应用于各种触摸电极、绿色能源器件、超级电容器等领域,
投资者:贵公司的子公司普兰纳米在锂电池方面是什么低位?
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AFM:大孔石墨烯骨架用于传感和超级电容器应用
近日,加州大学洛杉矶分校Richard B. Kaner,Maher F. El-Kady描述了一种简单的电化学方法,利用氧化石墨烯(GO)和阳离子表面活性剂之间的静电相互作用,直接沉积功能化石墨烯框架。
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我国石墨烯储能材料应用技术实现新突破
近日,兰州大学联合方大炭素研发的“石墨烯交联活性炭复合膜、制备方法及超级电容器电极”,正式获国家知识产权局发明专利授权。这标志着我国石墨烯储能材料应用技术取得新的突破。