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    石墨烯直接儲鋰的技術優點

    1) 高比容量:鋰離子在石墨烯中具有非化學計量比的嵌入?脫嵌,比容量可達700~2000 mAh/g;2) 高充放電速率:多層石墨烯材料的層間距離要明顯大于石墨的層間距,更有利于鋰離子的快速嵌入和脫嵌。大多研究也表明,石墨烯負極的容量有540 mA·h/g左右,但由于其表面大量的含氧基團充放電過程中分解或與Li+發生反應造成電池容量的衰減,其倍率性能也受到較大影響。雜原子的摻雜帶來的缺陷會改變石墨烯負極材料的表面形貌,進而改善電極-電解液之間的潤濕性,縮短電極內部電子傳遞的距離,提高Li+在電極材料中的擴散傳遞速度,從而提高電極材料的導電性和熱穩定性。......閱讀全文

    石墨烯和石墨的區別,聯系

    石墨烯和石墨的區別如下:一、性質不同1、石墨烯:一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。2、石墨:是碳的一種同素異形體。二、用處不同1、石墨烯:具有優異的光學、電學、力學特性,在材料學、微納加工、能源、生物醫學和藥物傳遞等方面具有重要的應用前景,被認為是一種未來革命性的材料

    科學家制備新型石墨烯基碳硫正極材料

       日前,中科院電工研究所馬衍偉團隊設計開發出一種具有多級次微觀結構的新型石墨烯-多孔碳球復合納米材料。該碳復合材料兼具石墨烯納米片和多孔碳納米球的優點,具有超高比表面積和大孔隙率。基于這種碳納米材料,電工所制備出了高性能鋰硫電池正極。相關成果發布于《材料化學》。  據介紹,從微觀結構來看,這種碳

    “神奇材料”石墨烯“聯姻”硅基技術

      據物理學家組織網7月10日(北京時間)報道,奧地利、德國和俄羅斯的科學家們合作研發出一種新方法,可以很好地讓“神奇材料”石墨烯同現有占主流的硅基技術“聯姻”,制造出在半導體設備等領域廣泛運用的石墨烯-硅化物。相關研究發表在英國自然集團旗下的《科學報告》雜志上。   石墨烯是從石墨材料中剝離出來

    我國石墨烯產業不斷突破制備技術

      盡管國內外科學家對石墨烯的研究越來越透徹,對其應用的探索成果也不斷涌現,然而市面上卻鮮有真正的石墨烯材料產品問世。   制備技術是石墨烯進入應用領域、實現產業化的攔路虎之一。高成本的制備技術推升了石墨烯的市場價格,其價格一度達到每克5000元,是黃金的十幾倍。   高鴻鈞在去年年底召開的以石

    三星突破石墨烯合成技術

      一個由三星電子支持的研究小組稱他們在石墨烯方面取得了重大進展,可以大規模地合成石墨烯晶體,這將加速石墨烯的商業化進程。   石墨烯是是由碳原子按一定軌道組成的六角型類蜂巢晶格的平面薄膜,它是目前世界上最薄卻也是最堅硬的納米材料,只有一個碳原子厚度,并且有著優異的導電和導熱等性能。但是這種特殊材

    硫模板技術可讓鋰電池再“瘦身”

      手機、筆記本電腦等如何更輕更薄,電動汽車如何擁有更長續航里程的電量……天津大學楊全紅研究團隊創新提出“硫模板法”,通過對高體積能量密度鋰離子電池負極材料設計,最終完成石墨烯對活性顆粒包裹的“量體裁衣”。借助這一技術,未來鋰離子電池有望進一步“瘦身”,變得更輕薄耐用。最新一期《自然通訊》也在線發表

    電池儲電站,不能沒有“鋰”

    ? 雖然鋰電池儲電站的成本比鉛酸電池高出一倍,但這并不是拋棄鋰電池的理由。不同應用場合對儲能功率和容量要求不同,各種儲能技術都有其適宜的應用領域。 7月18日,我國首個10萬千瓦級電池儲能電站在江蘇鎮江正式并網投入運營,開啟了我國大型電池儲能電站商業化運行的新階段。 而據美國麻省理

    電池儲電站,不能沒有“鋰”

      7月18日,我國首個10萬千瓦級電池儲能電站在江蘇鎮江正式并網投入運營,開啟了我國大型電池儲能電站商業化運行的新階段。  而據美國麻省理工學院《技術評論》雜志最新的報道,盡管鋰離子電池的成本在過去十年里急劇下降,但仍然太高,不足以覆蓋更長的使用時間,使可再生能源成為電網的主要能源。  “雖然鋰電

    石墨烯檢測方法大匯總,石墨烯快速檢測

      超全面石墨烯檢測方法大匯總,看完就是石墨烯檢測專家了!  2004年,康斯坦丁博士通過膠帶從石墨上分離出石墨烯這種“神器的材料”,它的出現在全世界范圍內引起了極大轟動……  石墨烯具有非同尋常的導電性能、極低的電阻率極低和極快的電子遷移的速度、超出鋼鐵數十倍的強度,極好的透光性……這些優異的性能

    起底六種鋰電池負極材料如何掌控水分檢測

    ?? 鋰電池主要負極材料有錫基材料、鋰基材料、鈦酸鋰、碳納米材料、石墨烯材料等。鋰電池負極材料的能量密度是影響鋰電池能量密度的主要因素之一,鋰電池的正極材料、負極材料、電解質、隔膜被稱為鋰電池的四個zui核心材料。下面我們簡單介紹一下各類負極材料的性能指標、優缺點及可能的改進方向如何掌控負極材料水分

    石墨烯作為鋰離子電池負極材料的優缺點

    但石墨烯材料直接作為電池負極仍然存在一些缺點,包括:1)制備的單層石墨烯片層極易堆積,比表面積的減少使其喪失了部分高儲鋰空間;2)首次庫倫效率低,一般低于 70%。由于大比表面積和豐富的官能團,循環過程中電解質會在石墨烯表面發生分解,形成SEI 膜;同時,碳材料表面殘余的含氧基團與鋰離子發生不可逆副

    石墨烯基新型長壽命鋁離子電池研究中獲進展

      電化學儲能技術是解決電動汽車與可再生能源并網發電的關鍵。以有機溶劑為電解液的鋰離子電池在能量密度上具有優勢,但存在安全隱患和鋰資源有限的問題。與之相比,水系非鋰離子(如鈉離子、鉀離子、鋅離子、鎂離子等)電池具有高安全和低成本等優點,在儲能領域中具有重要應用前景。自2013年以來,中國科學院寧波材

    石墨烯在鋰電池電極材料中的應用

    石墨烯是近年來研究較多的一種新型材料,具有良好的導電性能和倍率性能,將其應用于鋰離子電池負極材料中,可以大幅度提高負極材料的電容量和大倍率充放電性能。石墨烯是一種單原子層厚度的石墨材料,具有獨特的二維結構和優異的電學堯力學以及熱學性能。理想的石墨烯其所有碳原子均暴露在表面,是真正的表面性固體,?具有

    石墨烯在鋰電池電極材料有哪些應用?

    ?石墨烯是近年來研究較多的一種新型材料,具有良好的導電性能和倍率性能,將其應用于鋰離子電池負極材料中,可以大幅度提高負極材料的電容量和大倍率充放電性能。石墨烯是一種單原子層厚度的石墨材料,具有獨特的二維結構和優異的電學堯力學以及熱學性能。理想的石墨烯其所有碳原子均暴露在表面,是真正的表面性固體, 具

    直接法測抗原的技術優點缺點和應用

    將熒光素標記在相應的抗體上,直接與相應抗原反應。其優點是方法簡便、特異性高,非特異性熒光染色少。缺點是敏感性偏低;而且每檢查一種抗原就需要制備一種熒光抗體。此法常用于細菌、病毒等微生物的快速檢查和腎炎活檢、皮膚活檢的免疫病理檢查。

    劉忠范院士團隊在玻璃表面實現石墨烯直接生長

      石墨烯是一種由單層碳原子構成的正六邊形“蜂窩狀”薄膜,在光、電、熱、力等方面具有優異性能。而20萬片石墨烯加在一起,才相當于人類的一根頭發絲粗細。日前,北京大學劉忠范院士領導的團隊經過3年多的努力,在玻璃表面成功實現了石墨烯的直接生長。此成果有望加速石墨烯材料與玻璃產業的融合,推動石墨烯玻璃大規

    北大科學家在玻璃表面成功實現石墨烯直接生長

      北京大學一課題組利用化學氣相沉積的方法,通過優化生長條件,在玻璃表面成功實現石墨烯的直接生長,有望加速石墨烯材料與玻璃產業的融合,推動石墨烯玻璃大規模應用。著名學術期刊《自然材料》近日對這項最新研究進行了報道。  玻璃是成本低廉、透光性好的傳統建筑材料之一,而石墨烯是一種由碳原子構成的單層片狀結

    石墨烯電池和鋰電池的技術對比

    1、儲電量不同:一個鋰電池(以最先進的為準)的比能量數值為180wh/kg,而一個石墨烯電池的比能量則超過600wh/kg。2、使用壽命不同:石墨烯的使用壽命是鋰電池的兩倍,并且在高溫下也比鋰電池更為耐用。3、工業化量產:石墨烯電池還沒有工業化量產。鋰電池最大的弊端就是安全性差,雖然爆炸的概率低,但

    石墨烯電池和鋰電池的技術區別

    石墨烯電池和鋰電池的區別1、儲電量不同:一個鋰電池(以最先進的為準)的比能量數值為180wh/kg,而一個石墨烯電池的比能量則超過600wh/kg。2、使用壽命不同:石墨烯的使用壽命是鋰電池的兩倍,并且在高溫下也比鋰電池更為耐用。3、工業化量產:石墨烯電池還沒有工業化量產。

    青島能源所開發出石墨烯基鋰離子電容器

      隨著能源危機以及環境問題的日趨嚴重,社會對基于能源互聯網的近零碳排放區推廣非常期待,這對分布式儲能技術提出更高要求。同時,新能源電動汽車、高鐵/城市軌道交通制動能量回收等領域也迫切需求高能量密度、高功率密度兼顧的電化學儲能器件。   鋰離子電容器是一種兼具雙電層超級電容器高功率特性與較高能量密度

    青島能源所在仿生儲能材料方面取得系列進展

      開發高性能電極材料是儲能電池研究的核心科學問題之一。近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所仿生能源系統團隊負責人、中科院“百人計劃”入選者崔光磊研究員等在儲能電池電極材料研究方面取得一系列重要進展。  一般來講,儲能電池(以鋰離子電池為例)有3個主要的動力學過程:鋰離子在電解液中的傳輸過程;鋰

    石墨烯材料新時代興起 抓住石墨烯發展的重大機遇

      在當今的中國與世界,關于石墨烯可能引發的材料革命乃至新技術革命討論非常熱烈。最近,我到北京、上海、廣州、深圳、江蘇、浙江、黑龍江、山東、陜西和中科院、清華大學等地方和研究機構對石墨烯進行了調研。石墨烯具有非常大的發展潛力和應用前景,我們必須統籌規劃,精心布局,緊緊抓住石墨烯研發和產業化所帶來的重

    電工所制備出鋰硫電池新型多級次石墨烯基碳硫正極材料

      日前,中國科學院電工研究所研究員馬衍偉團隊設計開發出一種具有多級次微觀結構的新型石墨烯-多孔碳球復合納米材料。該碳復合材料兼具石墨烯納米片和多孔碳納米球的優點,具有3182 m2 g-1的超高比表面積和1.93 cm3 g-1的大孔隙率。基于這種碳納米材料,電工所制備出了高性能鋰硫電池正極。  

    石墨烯納米電路技術獲得新進展

      據美國物理學家組織網6月10日報道,美國一聯合研究小組稱,他們在利用石墨烯制造納米電路領域獲得了突破:設計出了簡便、快速的納米電線制造方法,能夠調諧石墨烯的電學特征,使氧化石墨烯從絕緣物質變成導電物質。這被認定為石墨烯電子學領域的一項重要發現,相關研究報告發表在6月11日出版的《

    石墨烯新技術豐富人類聽覺功能

      近日,美國科學家利用單層石墨烯作為震動膜,研發了一套質量輕薄的超聲波發射器與接收器系統,它可以大幅度提高人類聽覺能力,這套系統有助于人類擁有蝙蝠一樣的聽覺功能((人類能聽到的聲音頻率為20至20000盒子間,蝙蝠能聽到的聲音頻率為9000到20萬赫茲),從而更加精準地利用聲音感知與測量周圍事物

    美利用電子成像技術分析石墨烯

      美國能源部橡樹嶺國家實驗室的科學家11月15日表示,利用實驗室的電子顯微鏡獲得的前所未有的石墨烯內單獨原子的圖像,人們有望全面解開該材料的應用潛能,滿足從發動機燃燒室到電子消費品的需求。   人們首次獲得石墨烯晶體是在2004年。石墨烯為二維(單層原子)結構,硬度超過鉆石,強度賽過鋼材,且具有

    新技術大大降低了石墨烯制備成本

      被贊譽為“神奇材料”的石墨烯,雖只有單一原子厚,但非常靈活,比鋼還要硬,能有效導熱和導電。然而,石墨烯的工業化大規模應用仍受制于高昂的生產成本。英國格拉斯哥大學的研究人員最近利用成熟的商用銅箔,將制備大面積石墨烯的成本成功降低了100倍。  在近日出版的《科學報告》雜志上,由該大學工程學院萊文達

    石墨烯芯片光通信技術取得突破

      愛迪生在發明燈泡時,最初是使用碳作為燈絲,一個由美國哥倫比亞大學、韓國首爾國立大學和韓國標準科學研究院研究人員組成的國際團隊又回到同一種元素,他們首次展示了用只有一個碳原子厚度的石墨烯作為燈絲的可見光源:細條狀石墨烯燈絲與金屬電極相連,懸掛在基底上方,當電流通過時燈絲就會受熱發光。這項研究發表在

    深圳先進石墨烯應用技術院成立

      記者日前獲悉,由中國石墨烯產業技術創新戰略聯盟和中國寶安聯合發起成立的深圳市先進石墨烯應用技術研究院獲得正式批準,這是深圳市目前獲批的唯一一個針對石墨烯應用的專業化研究院。該研究院將由中國石墨烯產業技術創新戰略聯盟和中國寶安集團控股的貝特瑞公司直接參與策劃和運營,聯盟顧問、國務院參事石定寰出任研

    石墨烯電池制作工藝技術分析

    石墨烯電池主要有以下三種制作工藝:1、氣象沉積法主要是含碳氣體(甲烷、依稀)在一定的溫度和壓力條件下,碳原子在生長基上附著,形成單層碳結構物質并逐漸生長。這種制作工藝所得石墨烯結構好,尺寸不受原料的限制;不過制備過程復雜,生產效率低。2、氧化還原法首先利用氧化劑將石墨逐層氧化,然后利用超聲等方式將已

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