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面向平面化微型电池和微型超级电容器:从二维到三维

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴忠帅和中科院院士包信和在微型储能器件方面的研究工作受到国际同行的广泛关注,应邀在《先进材料》(Advanced Materials)上发表题为《面向平面化微型电池和微型超级电容器的道路:从二维到三维的器件构型》(The Road Towards Planar Microbatteries and Micro-Supercapacitors: From 2D to 3D Device Geometries)的进展报告。 微型化与自供电电子系统的快速发展与模块化,迫切需要开发电化学微型储能器件,主要包括微型电池和微型超级电容器。其中,平面化微型电池和微型超级电容器由于可以直接在单一基底上与微电子器件集成,进而构建成为独立的或补充的微电源,吸引了广泛的关注。该进展报告重点介绍了平面化微型电池和微型超级电容器的发展历程和最新进展,从基本原理到设计原则,从平面内构型(叉指型)到堆叠型的几何构......阅读全文

大连化物所研制高能量密度的柔性钠离子微型超级电容器

  近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组(DNL21T3)研究员吴忠帅团队与中科院院士包信和团队合作开发出具有高能量密度、高柔性、高耐热性能的柔性平面钠离子微型超级电容器。  微型化电化学储能器件已被广泛认为是柔性化、微型化、智能化集成电子产品的关键电源,如遥感器、微型机器人和

柔性微型超级电容器技术 衣服可以当电源

  电池可以当衣服穿吗?乍一听,似乎闻所未闻,不过在不久的将来,随身携带电池可能就是把柔性电池织成的衣服穿在身上了。   新加坡南洋理工大学(NTU)、中国清华大学和美国凯斯西储大学的联合团队开发出一种像纤维一样的柔性微型超级电容器,可织成衣服作为穿戴式医疗监控、通讯设备或其他小型电子产品的电源,在

微区扫描电化学工作站的产品性能说明

 微区扫描电化学工作站是一款研究级电化学工作站,为燃料电池寿命测试、超级电容器的特征和性能研究、电池和电镀实验而量身定做的。微区扫描电化学工作站也可使用于常规电化学领域,是一款研究级电化学工作站,具备易断开的电流扩展器。  微区扫描电化学工作站是市场上竞争性的单通道电化学工作站。微区扫描电化学工作站

微区扫描电化学工作站的产品性能说明

  微区扫描电化学工作站是一款研究级电化学工作站,为燃料电池寿命测试、超级电容器的特征和性能研究、电池和电镀实验而量身定做的。微区扫描电化学工作站也可使用于常规电化学领域,是一款研究级电化学工作站,具备易断开的电流扩展器。  微区扫描电化学工作站是市场上竞争性的单通道电化学工作站。微区扫描电化学工作

中国工程院院士杨裕生:加快推进铅炭电池发展

   铅炭电池是铅酸电池诞生以来的最大技术进步。应在规模储能和低速电动车中加紧推广应用。政府部门应取消铅炭电池的消费税,允许铅炭电池在低速电动车中使用,并资助特种炭材料的生产发展。  中国工程院院士杨裕生  山西去年有两座2兆瓦时的储能电站被烧毁,其使用的是三星公司生产的三元正极材料锂离子电池。虽然

上海石墨烯产业化有高招,3个项目从实验室进入企业

  近日举行的“石墨烯在上海的今天与明天”院士沙龙传出喜讯:上海石墨烯产业技术功能型平台促成了首批3个产学研合作项目,推动上海高校和科研院所的成果进入产业化阶段。作为本市首批研发与转化功能型平台之一,石墨烯功能型平台为科研团队提供场地、设备、资金等支持,让他们将实验室技术成果进行中试放大,转化成能被

日本专家以芦苇制成的活性炭作电极材料 成功造电池

  芦苇是多年水生或湿生高大禾草,用途广泛。日本滋贺县东北部工业技术中心日前宣布,他们以芦苇制成的活性炭作电容器的电极材料,成功制成了纽扣电容电池,比现有使用椰子壳活性炭的电容电池蓄电性能更高。  电容电池是利用双电层现象来储存电荷的蓄电技术。这种电池实际上就是一个电容器,只是容量比通常的电容器大得

华东、西北电化学储能累计装机规模居第一梯队

9月24日,以“共建储能生态链,开启应用新时代”为主题的第十届中国国际储能大会在深圳召开。中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙在会上介绍,中国电化学储能项目区域累计分布中,华东、西北累计装机规模占据第一梯队,占比分别为24.8%、21.2%;华南、华北、华中为第二梯队,占比分别为15.4%、

瑞典研制出可充电“纸电池”:能折叠能防水

  瑞典科学家近日研制出了一种能作为电池的“纸”,其效率之高,所储存的电能可以和市场上最好的超级电容电池相媲美。  这种“纸电池”的蓄电能力可以和市场上最好的超级电容电池相媲美,一张直径15厘米的“纸电池”就可以储存1法拉的电容。  这是一种由纳米纤维素制成的材料,质地柔软。“纸电池”内的纤维只有2

微区扫描电化学工作站在遇到数据无法保存时的处理方法

 微区扫描电化学工作站可直接用于超微电极上的稳态电流测量,应用于电分析基础教学科研、电池材料研究、生物化学(传感器)、有机电合成基础及冶金、制药、环境分析等领域的研究测试,基本可满足所有电化学教学和科研领域的应用。  出色的性能  快速的闭环定位系统为电化学扫描探针纳米级研究的需求而特别设计。结合U

微区扫描电化学工作站在遇到数据无法保存时的处理方法

 微区扫描电化学工作站可直接用于超微电极上的稳态电流测量,应用于电分析基础教学科研、电池材料研究、生物化学(传感器)、有机电合成基础及冶金、制药、环境分析等领域的研究测试,基本可满足所有电化学教学和科研领域的应用。  出色的性能  快速的闭环定位系统为电化学扫描探针纳米级研究的需求而特别设计。结合U

微区扫描电化学工作站在遇到数据无法保存时的处理方法

  微区扫描电化学工作站可直接用于超微电极上的稳态电流测量,应用于电分析基础教学科研、电池材料研究、生物化学(传感器)、有机电合成基础及冶金、制药、环境分析等领域的研究测试,基本可满足所有电化学教学和科研领域的应用。   出色的性能   快速的闭环定位系统为电化学扫描探针纳米级研究的需求而特别设

我国学者在功能材料冶金物理化学方面取得重要进展

  在国家自然科学基金项目(批准号:51874360, 51674296, 51704332, 51574287)等资助下,中南大学冶金与环境学院李新海教授、王接喜副教授研究团队近年来在功能材料冶金物理化学方面开展了深入研究,取得了一系列重要进展。研究成果以“Advances in Nanostru

第十六届全国电化学会议在重庆大学胜利召开

  全国电化学会议由中国化学会电化学委员会组织,每两年召开一次,为电化学研究领域的盛会,代表了国内电化学会议的最高规模和水平。第十六届全国电化学会议于2011年10月14日至16日在重庆大学胜利召开。 开幕式   来自全国高校、研究机构以及各行业从事电化学和相关研究、开发、应用工作的海内外华人专

新能源汽车电池高低温循环装置电容工作原理

  新能源汽车电池高低温循环装置中电容作为比较重要的配件之一,所以无锡冠亚新能源汽车电池高低温循环装置的电容工作状态以及原理,我们还是需要了解清楚为好。   新能源汽车电池高低温循环装置的电容器是一种新型储能装置,它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。新能源汽车电池高

青岛能源所在石墨炔基高效储钠电极材料研究中取得进展

  石墨炔材料是一种唯一能通过低温、常压下合成,同时含有sp和sp2两种杂化形式碳的二维平面全碳材料,是中国科学家在国际上引领的新的研究领域,具有中国知识产权。目前石墨炔已实现了样品的快速宏量制备,及百平方厘米大面积、高质量薄膜的可控制备(图1)。石墨炔具有大共轭体系、优异的导电性能、及优良的化学稳

化学的贡献将得到更加极致的体现

  姚建年:化学的贡献将得到更加极致的体现   化学是一门在分子和原子水平上研究物质的性质、组成、结构、变化、制备及其应用,以及物质间相互作用关系的科学。作为一门极其重要的基础学科,化学与人类的衣食住行以及能源、信息、材料、国防、环境、医药等方面都有密切联系,在社会与经济发展以及人类生活质量的不断

新能源汽车电池高低温循环装置电容工作原理

 新能源汽车电池高低温循环装置的电容器是一种新型储能装置,它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色等特点。新能源汽车电池高低温循环装置电容器用途广泛,用作起重装置的电力平衡电源,可提供超大电流的电力,用作车辆启动电源,启动效率和可靠性都比传统的蓄电池高,可以全部或部分替代传统的蓄电池

可再生能源电极材料的等离子体辅助合成和表面改性

  等离子体生成过程和基底表面的基底化  可再生能源技术被认为是降低工业和日常生活中使用化石燃料的必然选择。设计关键和复杂的材料对于实现高性能能源技术具有重要意义。纳米材料的高效合成和表面改性对于能源技术而言是非常重要的。因此,对合理设计高效电催化剂或电极材料的要求越来越高,这也是可扩展和实用的电化

南开大学:落叶制备高效正极材料

  日前,南开大学材料科学与工程学院教授周震课题组寻找到二氧化钛/碳纳米管这种具有快速反应动力学的复合负极材料,并以校园中脱落的树叶为原料,制备出高效的正极材料,大大提高了钠离子电容器整体性能,相关成果发表在《先进能源材料》。图片来源于网络  钠离子电容器作为一种新型的储能器件,兼顾了电池高能量密度

中国颗粒学会第十一届学术年会第二轮通知

  中国颗粒学会第十一届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会将于2020年10月23-25日(10月23日报到)在福建省厦门市举办。本届会议由中国颗粒学会、大同大学(台北)、台北科技大学共同主办,中国颗粒学会生物颗粒专业委员会、集美大学、省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室、青岛科技大学、中国计

超级电容器生产为什么用到超纯水设备

    超级电容器的生产过程中需要用到超纯水设备。惠康超纯水设备产水的超纯水水质可达电阻率18兆欧。 超级电容器在生产清洗过程中需要用到高纯水,对水质的要求非常高。所以,EDI超纯水设备在超级电容器行业得一大量使用,下面介绍超级电容器材料生产过程中为什么要使用超纯水设备

超级电容或可成为节能发展新方向

  作为能源的储存设备,超级电容充放电的速度远超普通电池,但受低能量密度的限制,其能量密度仅相当于电池的一小部分。日前,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的科学家们采用标准光学DVD驱动,生产出一种新型的超级电容。  新产品集合了电容和电池的优点,在能源储存技术上形成了突破,

韩国利用传统纸张开发出超级电容器元件

  超级电容器是提高电容器容量的核心部件。与二次电池相比,超级电容器能量密度(充电量)较小,但可以瞬间提高功率(锂电池的五倍)。韩国高丽大学研究组利用传统纸张开发出了快速提高输出性能的超级电容器原件。研究组开发出新的单分子配体层状自组方法,在织物材质表面非常均匀、稠密地涂上纳米大小的金属及金属氧化物

昆明纳太将携自主研发“纳米纸”亮相10月纳博会

  碳纳米纸是以碳纳米材料(碳纳米管、碳纳米纤维和石墨烯等)为主制成的纸状材料。1998年,诺贝尔奖获得者Richard Smalley首次合成了碳纳米纸——buckypaper(巴基纸)。此后,比表面积远大于碳纤维纸,有着良好的导电导热性、透气透液性和化学稳定性的碳纳米纸,逐渐走入了人们

第十六次全国电化学学术会议第一轮通知

  由中国化学会电化学委员会主办的第十六次全国电化学学术会议定于2011年10月13-17日在重庆市重庆大学举行。本次大会由重庆大学承办。全国电化学学术会议是国内规模化、系列化的学术会议之一,每两年举办一次,以此推动国内电化学领域的学科发展和科技进步,促进科研合作和技术转化。这次会议是我国电化学界的

美研发出石墨烯超级微型电容器

  据英国《每日邮报》在线版近日消息称,美国科学家最近研发出一种以石墨烯技术为基础的超级电容器,其充电速率远远高于普通电池,用其为一部iPhone手机充满电仅仅需要5秒钟。由于使用石墨烯材料,该超级电容器体积超小且整合性强,被认为将带来手机、新能源汽车等行业的革命。

“中国制造”需要新材料“补钙”

  科技发明:新政策激励企业创新   随着国家对分布式发电和微电网扶持方向的明确,作为配套设施的储能系统也有望迎来大发展,激励了许多相关企业的创新发明。   比如国内一家铅酸蓄电池龙头企业推出的新型铅炭电池,一个半小时就可充满电。而且由于加了炭,阻止了负极硫酸盐化现象,改善了过去电池失效的一个因

“中国制造”需要新材料“补钙”

  被业界誉为“中国新材料第一展”的2013中国国际新材料展览会26日在北京展览馆举行。作为北方区唯一专业新材料行业展,它将带动汽车、航空航天、建材、家电等下游产业在北方市场的发展。   本次展会囊括了四大主题展,包括聚氨酯、材料测试、先进复合材料及化工新材料。来自天津旭迪、北京格莱克斯、美国威势

“石墨烯之父”仍然埋头实验室 发现惊人

  石墨烯发现者之一、英国曼彻斯特大学教授安德烈˙海姆不久前在2016中国国际石墨烯创新大会上,向公众讲述自己获得2010年诺贝尔物理学奖之后,仍投入90%的时间在实验室做基础研究的情况。他演讲所迸发的创新思维,令人耳目一新、脑洞大开。  开启二维材料新世界  长期以来,人们对二维结构的晶体了解不多