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轻质超薄碳纳米材料柔性全固态超电容
移动互联网时代,智能手机等设备的屏幕越做越大,研发可卷曲、可折叠的便携电子产品已成为趋势。然而,固定形状的电池限制了可折叠电子产品的发展,亟需开发相应的柔性储能器件。天津大学赵乃勤教授课题组与天津工业大学康建立教授合作,研发成功了迄今最薄的碳纳米材料薄膜超级电容器,其厚度仅为A4纸的三分之一(约30微米),柔韧、轻盈,是可穿戴设备的理想电源。 “轻质超薄”是这款超电容的显著特点。为获得高的器件综合性能,该研究团队从器件结构优化设计出发,使其兼具超高能量密度和功率密度。他们先采用化学气相沉积法一步制备了一种柔韧多孔碳纳米纤维/超薄石墨层杂化薄膜,再以固态电解质封装两片杂化薄膜得到全固态自支撑薄膜超电容。 该超电容厚度只有A4纸厚度的三分之一左右,且有很好的柔韧性。经过优化结构设计,该器件整体的体积能量密度和功率密度比目前已报道的同类超电容可以高出几个数量级,这对于空间有限的微电子器件来说尤为重要。该超电容每平方米重量仅为58克,未来可将多片超电容嵌入到衣服中,使得平时穿的衣服变成可以给电子产品供电的“电源”,穿在身上几乎不增加负重,且便于携带。 同时,整个器件还具有很好的抗变形性和循环稳定性,充放电循环5000次后电容量还保持在96%以上(而锂电池在充放电循环1000次左右后电极性质会发生变化,使用中会出现电量不足的情况)。此外,锂电池的安全问题也成为目前人们关注的重点,该超电容采用全固态设计理念,当其遭受撞击或者损坏时不会有液体外泄情况发生,极大程度上提高了产品的安全性。该超电容同时具备一般超电容使用寿命长、充放电速度快等优势,在可穿戴电子器件和微器件领域具有很好的应用前景,成果实现产业化后将会有力推进相关电子产业的升级换代。
天津大学 2023-05-12
高耐磨耐热超高碳球墨铸钢新材料
项目简介: 超高碳球墨铸钢是一种新型的属于过共析钢范围内的工程材料 ,碳含
西华大学 2021-04-14
碳硫分析仪/金属材料化验仪器
产品详细介绍
南京金牛高速分析仪器有限公司 2021-08-23
面向低碳资源转化的分子筛催化材料
揭示了沸石分子筛中硼中心的配位环境与催化丙烷脱氢性能的构效关系,率先提出双羟基硼物种作为丙烷脱氢的活性中心 一、项目分类 重大科学前沿创新 二、成果简介 开展沸石分子筛催化材料研究,阐明了惰性碳-氢键低温活化转化的机理,国际上率先提出分子围栏催化剂设计的新方法,克服了甲烷低温氧化中高甲烷转化率和高甲醇选择性不可兼得的领域难题,在70℃下突破性实现17.2%的甲烷转化率和92%的甲醇选择性;揭示了沸石分子筛中硼中心的配位环境与催化丙烷脱氢性能的构效关系,率先提出双羟基硼物种作为丙烷脱氢的活性中心,并在纯硅分子筛骨架中构筑具有此类硼中心开发出硼硅分子筛新材料,催化丙烷有氧脱氢中丙烷转化率达到41.6%,烯烃产物选择性超过80%(效率达到传统分子筛负载多聚硼材料的近十倍),为天然气和页岩气的高效利用提供了理论基础和技术支撑。 上述相关技术完成了实验室的小试研究,指标达到国际先进水平。准备进一步推进中。
浙江大学 2022-07-22
功能可控纳米纤维复合材料修饰电极制备技术及其应用
成果介绍本项目将静电纺丝、电化学修饰电极两种方法有机结合,从外表面、内容物及整掺杂等方面对基础纳米纤维修饰电极进行功能化,实现功能可控纳米纤维复合材料修饰电极的制备。技术创新点及参数功能可控纳米纤维复合材料修饰电极,从调控“结构”-“效应”角度,构建新型功能可控活性分子固载界面,结合光电传感技术,建立模型。市场前景建立多种癌症、神经性退行性疾病的系列标志物,环境污染物,食品污染物的分析跟踪与评估新模型,一些典型应用案例突破现有技术的瓶颈。
东南大学 2021-04-11
功能可控纳米纤维复合材料修饰电极制备技术及其应用
本项目将静电纺丝、电化学修饰电极两种方法有机结合,从外表面、内容物及整掺杂等方面对基础纳米纤维修饰电极进行功能化,实现功能可控纳米纤维复合材料修饰电极的制备。.
东南大学 2021-04-13
纯水PH电极
产品详细介绍品牌 GREENPRIMA/英国 货号 Bsens140规格 Bsens140 供货周期 现货主要用途 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量    纯水PH电极应用:超纯水P电极,亦被称为纯化水PH电极污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等; 纯水PH电极参数:超纯水P电极 纯化水PH电极 在线PH探头 在线工业PH电极型号Bsens110Bsens210Bsens120Bsens130Bsens140Bsens150测量范围0-14pH-2000~2000mV0-14pH0-14pH0-14pH0-14pH分辨率0.01pH1mV0.01pH0.01pH0.01pH0.01pH精度±0.01pH±1mV±0.01pH±0.01pH±0.01pH±0.01pH电极材质GlassGlass/铂金RytonGlassGlassGlass工作温度-5~70.0℃-5~70.0℃0~105℃-5~135℃-5~100℃-5~70.0℃最大耐压3.5bar3.5bar6bar10bar3.5bar3.5bar链接方式固定固定固定S8 plugS8 plugS8 plug螺纹尺寸PG13.5PG13.53/4NPTPG13.5PG13.5PG13.5电缆长度3m3m3m5m5m5m应用一般污染废水的pH值测量一般污染废水的ORP值测量高温、高污染废水的pH值测量高温灭菌,发酵等水体的pH值测量纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量含氢氟酸水体的pH值测量
上海凌初环保仪器有限公司 2021-08-23
在线ORP电极
产品详细介绍Bsens210型orp电极是工业酸度计的常用orp电极,可对污水ORP值进行连续测量或根据现场工况进行测量,正确选择相应的ORP电极以有效提高产品的测量精度和延长产品的使用寿命。 应用:在线ORP电极 工业ORP电极 在线ORP探头 在线工业ORP电极污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等; 电极参数:在线ORP电极 工业ORP电极 在线ORP探头 在线工业ORP电极型号Bsens110Bsens210Bsens120Bsens130Bsens140Bsens150测量范围0-14pH-2000~2000mV0-14pH0-14pH0-14pH0-14pH分辨率0.01pH1mV0.01pH0.01pH0.01pH0.01pH精度±0.01pH±1mV±0.01pH±0.01pH±0.01pH±0.01pH电极材质GlassGlass/铂金RytonGlassGlassGlass工作温度-5~70.0℃-5~70.0℃0~105℃-5~135℃-5~100℃-5~70.0℃最大耐压3.5bar3.5bar6bar10bar3.5bar3.5bar链接方式固定固定固定S8 plugS8 plugS8 plug螺纹尺寸PG13.5PG13.53/4NPTPG13.5PG13.5PG13.5电缆长度3m3m3m5m5m5m应用一般污染废水的pH值测量一般污染废水的ORP值测量高温、高污染废水的pH值测量高温灭菌,发酵等水体的pH值测量纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量含氢氟酸水体的pH值测量 
上海凌初环保仪器有限公司 2021-08-23
一种基于碳材料的发电装置及其制造方法
本发明公开了一种基于碳材料的发电装置,其包括发电组件和 挥发性液体,其中发电组件包括电绝缘的载片、设置在该载片表面上 互不相交的第一电极和第二电极,以及整体沉积在两个电极之间,并 与两个电极形成导电通路的碳材料层;碳材料层的一端始终浸入所述 挥发性液体,另一端则暴露在所述挥发性液体表面之外的环境中,利 用两个电极之间不同区域内液体气化脱离时与碳材料之间相互作用的 差异,使第一电极与第二电极之间形成电势差。本发明还公开
华中科技大学 2021-04-14
有机电极材料在锂电池中的实际应用前景分析
中国科学院院士、南开大学教授陈军团队受Nature子刊《自然评论·化学》编委会邀请,发表题为“有机电极材料在锂电池中的实际应用前景分析”的综述论文。该文章深入阐述了有机电极材料的结构特征、作用机理、构效关系等,着重分析了有机电极材料的实际现状和应用前景,有助于学术界和工业界充分了解有机电极材料的实际应用潜力和待解决的问题,有望激发更多应用导向的研究工作,进而促进未来有机电池的商品化应用。文章第一作者为卢勇博士,通讯作者为陈军院士。锂离子电池目前广泛应用于各类便携式电子设备,在人类社会的信息化、移动化、智能化、社会化等方面凸显作用,并有望在电动汽车和智能电网等领域大规模应用。商品化锂离子电池的正极材料主要是无机过渡金属氧化物和磷酸盐,其中过渡金属资源大都不可再生,电池回收利用技术复杂、成本高,从长远的角度来看可能会面临资源短缺等难点问题。因此,可循环再生的电极材料开发已成为电池领域的学术前沿和重大需求。有机电极材料由于含有丰富的碳、氢、氧等元素而显现出可再生、绿色环保、低成本和高容量等优点,近年来受到了广泛的关注。有机电极材料的制备具有合成创造的特点。有机电极材料一般可以从植物中(比如玉米等作物和苹果等果蔬)直接提取或者以生物质材料为原料通过简单的方法制备得到;在有机材料提取制备、电池装配和回收过程中产生的二氧化碳又可以被植物吸收利用,因而体现了很好的循环和可再生性。然而,有机电极材料还面临着在电解液中溶解度大、导电性差、密度低等难点问题,其材料特征、作用机理、构效关系等亟待深入理解。陈军院士团队的综述论文围绕有机电极材料的未来发展提出见解。文章指出,有机电极材料具有结构可调控特点。根据不同的分子结构和反应电位,有机材料在实际应用中可作为正极或者负极活性材料。文章首先讨论了有机电极材料本身的各种关键性质,包括材料的能量密度、功率密度、循环寿命、密度、电导率、能量效率、价格、资源可用性和热/化学稳定性。其中能量密度、功率密度和循环寿命是材料的基本电化学性质,这些性质会受到材料密度和电导率的影响,其他因素如稳定性和价格等也是必须要考虑的问题。接着从实际电池应用角度分析了电极中活性物质的单位面载量和电解液用量等因素对全电池性能的影响。最后利用软件对以有机材料为正极或者负极的实际锂电池体系进行了模拟,得出了相关电池体系的性能(如整体能量密度、功率密度)和价格等参数。结果表明,n型有机正极材料特别是羰基化合物具有较好的实际应用前景。
南开大学 2021-04-11
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