低温18650 3500
无磁低温18650 2200
过针刺低温18650 2200
低温磷酸3.2V 20Ah
21年专注锂电池定制

韩国解决石墨烯商业化最大难题

钜大LARGE  |  点击量:915次  |  2019年01月23日  

近日消息,韩国首尔大学研究所研发出化学性能稳定的氟化高分子石墨烯材料。此种石墨烯不止导电性极佳,在300度以上的高温下也可以形成稳定性极佳的电极。研究院还表示此次的发现相当于解决了石墨烯OLED商用化的最大难题,可有助于提前石墨烯电极的商用化。

石墨烯电极商业化

韩国首尔大学材料工学院研发出提升最薄导电体-石墨烯性能与稳定性的新型加工方法。此种技术可应用于太阳能电池,柔性电池,透明显示等高科技领域。首尔大学团队研发出在石墨烯添加高分子物质提升其导电率、进一步成功应用于高效率发光OLED的材料。

石墨烯虽可导电,但其导电性能不稳定的呼声越来越高,只能与其他物质混合使用。之前所使用的混合物质接触空气和水时候易发生变化。为以后石墨烯商业化埋下了祸根。

韩国首尔大学研究所研发出化学性能稳定的石墨烯材料。此种石墨烯不止导电性极佳,在300度以上的高温下也可以形成稳定性极佳的电极。不仅解决了石墨烯导电中出现的问题,更有利于提前石墨烯电极的商用化。

单结晶石墨烯

归根结底,石墨烯的导电性不稳定还是由于石墨烯的结构问题,石墨烯制作的核心是在基板上利用甲醇和氢形成碳原子石墨烯。因铜基板的结晶配位多,所以生长出来的石墨烯为多晶体。但多晶体石墨烯导电率与速度低下,科学家们一直致力于寻求单晶体石墨烯的方案

石墨烯为碳原子组成的同位素,虽厚度仅为0.2奈米,但机械强度为钢铁的200倍,而且有着不易断、柔韧性佳,导电性能比硅优秀100倍等优势。而金属与石墨烯的热容变化量不同,在热胀时在金属基板形成的石墨烯并不会跟随金属基板发生冷缩,从而变为3层结构。此次研究成果可广泛应用于信息材料和电薄膜研究。

钜大锂电,22年专注锂电池定制

钜大核心技术能力