电池百科
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采访获悉,2月1日至25日期间,陕西省电动汽车充电服务网络安全平稳运行,充电电量达到47.31万千瓦时,同比增长4.86倍,其中高速公路充电4050车次。
近日,中科院大连化学物理研究所吴忠帅团队、包信和团队,以及中科院金属研究所成会明、任文才团队合作,采用丝网印刷方法规模化制备出高度集成化、柔性化、高电压输出的石墨烯基平面微型超级电容器,相关成果发表于《能源与环境科学》。
用“铝+水+空气”发电,这项“黑科技”在宁波走向了市场。近日,笔者从中科院宁波材料所获悉,该所研发团队应用石墨烯对空气阴极催化剂材料进行改性复合,大幅度提升了电池电化学性能。目前,这一电池已实现了批量生产,即将被应用于我市部分通信基站的备用电源中。
据外媒报道,澳大利亚先进材料技术公司塔尔加资源公司(TalgaResources)公布了其在英国研发的石墨烯硅基锂离子电池阳极的初步测试结果,该结构是由英国政府提供资助的“Safevolt”项目的第一个成功结果。该项目由塔尔加牵头,与联盟合作伙伴庄信万丰(JohnsonMatthey)、英国剑桥大学(UniversityofCambridge)以及制造业研究小组TWI共同开展。
中国的石墨烯产业化嬗变,从来没有像今天这样快速与复杂。2018年以来,石墨烯产品应用迅速步入集中推广期,企业主体则逐渐进入“优胜劣汰季”,从而带动行业开启“做减法”的新阶段。
锂电池在使用过程中会产生枝晶,枝晶断裂不仅会导致电池容量衰减,寿命打折,还可能刺透隔膜使电池短路起火引发安全问题。南开大学梁嘉杰、陈永胜教授课题组与江苏师范大学赖超课题组合作提出了解决这一问题的新优化策略,成功制备了具有多级结构的银纳米线—石墨烯三维多孔载体,并负载金属锂作为复合负极材料。这一载体可抑制锂枝晶产生,从而可实现电池超高速充电,有望大幅延长锂电池“寿命”。该研究成果在最新一期《先进材料》上发表。
就在四个月前,投资45亿元的宁夏首条石墨烯改性三元正极材料项目正式在银川经济技术开发区投产。同时,宁夏石墨烯新材料应用技术研究院也正式揭牌。此项目的投产填补了我区石墨烯产业空白。究竟什么是石墨烯,它的出现有着怎样的意义?
德国斯图加特马普固态研究所和乌尔姆大学的科学家使用超显微镜(SALVE),观察到以原子分辨率显示的锂离子在电化学充放电过程中的表现,证明了在单个纳米电池中双层石墨烯发生的可逆锂离子吸收。研究成果发表在最新一期的《自然》杂志上。
总部位于美国的锂离子电池用硅石墨烯材料开发商SiNodeSystems和总部位于东京的特种化学品制造商JNC公司将联合成立合资企业NanoGraf公司,致力于推进石墨烯-硅锂离子电池及先进材料商业化,该合资企业已投资450万美元,SiNode将改名为NanoGraf。
国际市场研究机构GTMResearch日前发布的最新报告显示,传统石油公司和公用事业公司正在电动汽车行业密集筹谋进军电动汽车产业链。
电动车一直是城市与乡镇里的一道独特风景,虽然使用条件很低,但是它所受限制也同样不少。电动车电池便是严重影响电动车使用的一大关键,传统锂电池不管是使用寿命还是充电时间都一直为人所诟病,而新型的石墨烯电池在各方面却明显远胜于它,那么石墨烯电池能否用作电动车电池呢?石墨烯电池又是否可以取代锂电池于电动车的地位呢?
从20世纪初,X射线晶体学的创立以来,科学家就已经开始接触到石墨烯了。1918年,欧洲科学家V.Kohlschütter和P.Haenni详细地描述了石墨氧化物纸的性质。1948年,G.鲁斯和F.沃格特发表了最早用透射电子显微镜拍摄的少层石墨烯(层数在3层至10层之间的石墨烯)图像。
据外媒报道,阿尔伯塔大学化学家旨在创建新一代的硅基锂电池,相较于当前电池电芯产品,其充电容量翻了10倍。据当前的研究表明,若将硅制成纳米级颗粒、线状或管状物,有助于防止其碎裂。Buriak及其团队想要了解,这类结构的体积需要达到何种程度才能实现硅材料性质的最优化并尽可能降低其不利影响。研究人员将硅纳米颗粒物分为四种不同的尺寸,将其均匀地分散在高导电性石墨烯气溶胶,后者带有纳米级孔隙,该结构可弥补硅导电性的不足。该研究表明,该技术可用于各类依赖于电池储能设备的各类应用中。详见正文。
近年来,石墨烯产业发展迅速。在半导体产业、光伏产业、锂离子电池、航天、军工等传统领域和新能源、新材料等新兴领域,新材料之星石墨烯发挥着日益重要的作用。整个2018年,我国石墨烯产业整体发展如何?亮点有哪些?石墨烯电池发展研制进展如何?2019年应着重哪些方面?针对这些问题,中国经济时报记者采访了中国国际石墨烯产业资源联盟副秘书长赵猛。
随着煤、石油、天然气等不可再生能源的日渐枯竭,以及其燃烧带来的环境污染问题,能源和环境已经成为影响当今世界可持续发展的两大难题。为了解决这两难题,开发新型可再生绿色能源来代替传统化石燃料迫在眉睫。锂离子电池作为新一代储能装置,具有能量密度大、工作电压高、循环寿命长、环境污染小、无记忆效应等优点,是目前最具发展前景的储能装置之一。[1]电极材料作为锂离子电池的核心部件,决定了锂离子电池的性能,而负极材料在锂离子电池中起着至关重要的作用,所以近年来对负极材料的研究成为热点。
气凝胶是一种具有纳米多孔结构的新型材料,1931年由美国科学工作者S.Kistler制得,因轻若薄雾、颜色泛蓝,又被称之为“蓝烟”、“冻结的烟”,创下十余项吉尼斯纪录,在热学、光学、电学、力学、声学等领域显现出许多奇特的性能,被称成为改变世界的神奇材料,是具有巨大应用价值的军民两用技术。