<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    氧化鉿基鐵電存儲材料研究取得進展

    互聯網、人工智能等信息技術的快速發展,對存儲器的存儲密度、訪問速度及操作次數提出了更高的要求。氧化鉿基鐵電存儲器具有低功耗、高速、高可靠性等優勢,被認為是下一代非易失性存儲器技術的潛在解決方案。現在普遍研究的正交相(orthorhombic phase,簡稱“o相”)HfO2基鐵電材料由于自身高鐵電翻轉勢壘和“獨立翻轉”的偶極子翻轉模式,使基于該鐵電材料的器件具有高矯頑場,導致器件工作電壓與先進技術節點不兼容、擦寫次數受限等問題。這一問題是基于o相HfO2基鐵電材料的本征特性,難以通過傳統的優化工藝加以解決。因此,探尋結構穩定且具有低翻轉勢壘的HfO2基鐵電材料是亟待解決的難題。 中國科學院微電子研究所微電子器件與集成技術重點實驗室劉明院士團隊與物理研究所研究員杜世萱團隊,發現了穩定的鐵電三方相Hf(Zr)1+xO2材料結構。這種結構降低了HfO2基鐵電材料中鐵電偶極子的翻轉勢壘。研究通過基于密度泛函理論(DFT)的第一性原理計......閱讀全文

    尋找新材料是儲能電池發展關鍵

      對于智能電網、新能源、電動汽車以及節能環保產業等多個戰略性新興行業來說,儲能材料卻成為制約各國新能源發展的技術瓶頸。無論是在容量上還是經濟性上,現有儲能技術距離其在電網大規模應用,還有相當遠的距離。   因此,尋找新材料是儲能電池發展關鍵。   材料是儲能產業發展的先導和基礎。掌握高性能、低

    研究在在儲能材料研究領域取得系列突破

       記者11月28日從河北農業大學獲悉,該校理學院肖志昌博士帶領團隊與國家納米科學中心、澳大利亞格里菲斯大學、德國馬普高分子所、北京化工大學軟物質科學與工程高精尖創新中心的學者通力合作,針對儲能材料的微納結構設計問題開展了深入研究并取得系列突破,相關成果相繼發表在 《材料化學學報》和《材料科學與工

    大連化物所研發出柔性相變儲能材料膜

      近日,中國科學院大連化學物理研究所氫能與先進材料研究部熱化學研究組(DNL1903)研究員史全團隊,與催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組(508組)研究員吳忠帥團隊合作,通過簡單易行的合成策略,開發出一種柔性相變儲能材料膜,并將其與柔性石墨烯膜相結合應用于可穿戴熱管理器件。該相變

    青島能源所在儲能材料研究方面取得系列進展

      日前,依托中國科學院青島生物能源與過程研究所建設的青島市太陽能儲能重點實驗室研究人員在儲能電池材料領域取得一系列重要進展,相關成果分別發表在Nature雜志子刊Scientific reports和Chem. Commun、J. Phys. Chem. Lett.、Electroc

    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

    儲能調頻新藍海,聚焦2022北京儲能展

    儲能調頻新藍海,聚焦2022北京儲能展? ? ? ?近年來,雖然我國能源消費結構不斷改善,但煤炭和石油發電比例仍然較大,2020年煤炭消費占比達到57%,石油消費占比達到19%,兩者合計占比超過70%,我國能源消費結構亟需進一步轉型,新能源的發展勢在必行。2022北京國際儲能應用技術與設備展覽會即將

    新型儲能市場迎來爆發期!誰來為儲能買單?

    對于儲能行業來說,一個最需要理清楚的問題就是——誰來為儲能買單?由于市場規則和政策不同,為此買單的主體是不太一樣的。 當前,國內的新型儲能市場正處于爆發期,筆者將分別從儲能項目的三大應用場景(發電側、電網側和用電側)來逐一分析。新型儲能商業模式的核心 對于發電側和電網側儲能,它們的商業模式雖

    深圳先進院在電介質儲能材料領域獲進展

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院先進材料科學與工程研究所(籌)在電介質儲能材料領域獲得新進展。該研究通過對填料粒子的設計,將具有高介電常數的鈦酸鋇粒子與具有高擊穿強度、高熱導率的氮化硼納米片進行結合,形成特殊結構的復合粒子,與聚合物復合后可顯著提高復合材料的擊穿強度和介電儲能性能。相關論文以S

    國家新型儲能電池與材料產業創新聯盟成立

      我國首個國家級儲能電池與材料技術創新平臺——“國家新型儲能電池與材料產業技術創新戰略聯盟”日前在四川遂寧市大英縣成立。聯盟深化政產學研用合作,著力突破新型儲能電池與材料產業技術瓶頸,推動我國新型儲能電池與材料產業的升級換代。   聯盟未來將通過政產學研用資源,搭建新型儲能電池的產業技術創新、轉移

    儲能材料丨阿根廷鋰資源開發受追捧

      享有“白色石油”美譽的鋰資源正在將阿根廷變得炙手可熱,數十家國際礦業公司日前正在該國西北部高海拔地區積極開發海量鋰資源。  產業前景可期  《金融時報》日前撰文稱,鋰資源已經超越生物柴油,成為阿根廷最有前途的“明星”產業。從去年開始,阿根廷鋰業已經步入上升期,至少60家國際礦企都在阿根廷布局了鋰

    深圳先進院在電介質儲能材料領域獲進展

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院先進材料科學與工程研究所(籌)在電介質儲能材料領域獲得新進展。該研究通過對填料粒子的設計,將具有高介電常數的鈦酸鋇粒子與具有高擊穿強度、高熱導率的氮化硼納米片進行結合,形成特殊結構的復合粒子,與聚合物復合后可顯著提高復合材料的擊穿強度和介電儲能性能。相關論文以S

    煙屁股變廢為寶:科學家用濾嘴制造儲能材料

    ??????? 韓國科學家研發出一種方式,能夠將過濾嘴轉化成一種可以被電腦、電動車和風力渦輪機使用的材料,用于存儲能量。這種材料可用于包裹超級電容器的電極,性能甚至超過可在市場上買到的用于完成相同工作的碳、石墨烯和碳納米管。  據國外媒體報道,隨意丟棄的煙屁股成為城市街道的牛皮癬。現在,韓

    新型儲能復合材料制備:向絲瓜海綿學習結構

      探索低成本、短流程、環境友好、性能良好的相變復合材料具有重要意義。近日,江南大學紡織科學與工程學院教授蔡以兵課題組從絲瓜海綿結構中獲得啟示,用一種簡單的方法制備出了一種高性能相變符合材料。相關成果3月15日在線發表于美國化學會的《能源與燃料》上。論文第一作者為副教授李林剛。  可再生生物質絲瓜海

    高溫超導材料在超導儲能裝置方面的應用介紹

      超導儲能裝置是利用超導線圈將電磁能直接儲存起來,需要時再將電磁能返回電網或其他負載的一種電力設施。由于儲能線圈由超導線繞制且維持在超導態,線圈中所儲能幾乎無損耗地永久儲存下去直到需要釋放時為止。超導儲能裝置不僅可用于調節電力系統的峰谷或解決電網瞬間斷電對用電設備的影響,而且可用于降低或消除電網的

    特隆美儲能榮獲儲能產業兩大獎項!

    ? ? ? ?全球儲能與新能源影響力峰會2021(GEIS2021)于12月9-10日在中國深圳國際會展中心皇冠假日酒店盛大召開,本次峰會以“探索儲能新路徑,開啟能源新格局”為主題,從國際化、產業化方向出發,聚焦行業內最新商業模式及前沿技術創新,結合全球儲能案例分享及實踐應用甄選出行業內極具影響力企

    常州儲能院建立

    長春應化所所長助理周光遠與常州市天寧區副區長喬俊杰作為雙方代表簽署合約  5月18日,2010年中國常州先進制造技術成果展示洽談會舉行。會上,由中科院長春應用化學研究所與常州市天寧區科學技術局共建的“常州儲能材料與器件研究院”,作為重點項目進行了現場簽約。這是長春應化所繼杭州材化院之

    儲能模量的概念

    實質為楊氏模量,表述材料存儲彈性變形能量的能力。儲能模量表征的是材料變形后回彈的指標。復數模量的實數部分,表示黏彈性材料在形變過程中由于彈性形變而儲存的能量。

    什么是儲能電池?

    儲能蓄電池主要是指使用于太陽能發電設備和風力發電設備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。?儲能電池主要儲存電能,儲能電池對外供電的時候不會像動力電池波動那么大,儲能電池算是比較平穩的輸出,一般都是放電電流小放電時間長,對于儲能電池還有一個要求就是使用壽命長,使用壽命一般在5年左右。

    深圳先進院在介電儲能材料研究中取得進展

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院汪正平、孫蓉帶領的先進材料研究中心團隊成功找到了一種可以大幅度提高復合材料介電常數的方法,同時在介電儲能方面也有突出的性能。相關研究成果以Construction of a 3D-BaTiO3 network leading to significantly e

    浙大學者變“廢”為寶-發霉大米變身儲能材料

      浙江大學材料科學與工程學院夏新輝研究員團隊近期實現了一個“奇思妙想”,他們研發出一款基于曲霉菌孢子碳材料的高能量密度鋰硫電池,有望為電動汽車的長續航能力提供新技術。這項成果近日發表于《先進材料》雜志。圖片來源于網絡  據了解,鋰硫電池是一種新型的高能量密度電池,以硫作為電池正極、金屬鋰作為負極,

    長春應化所儲能材料與器件研究院揭牌

      5月18日,中科院長春應用化學研究所儲能材料與器件研究院(簡稱儲能院)揭牌儀式暨常州市儲能材料與器件產業技術創新戰略聯盟成立大會舉行。中科院副院長施爾畏、常州市市長王偉成、長春應化所黨委書記張洪杰、常州市天寧區委書記史志軍等參加了揭牌儀式和成立大會。   常州儲能院是長春應化所在常州建立的以應

    青島能源所等新型石墨炔儲能材料研究獲進展

      石墨炔,是繼富勒烯、碳納米管、石墨烯之后,一種新的全碳納米結構材料。它是由sp和sp2雜化形成的一種新型碳的同素異形體,是由1,3-二炔鍵將苯環共軛連接形成的具有二維平面網絡結構的全碳材料,具有豐富的碳化學鍵、大的共軛體系、寬面間距、優良的化學穩定性,被譽為是最穩定的一種人工合成的二炔碳的同素異

    物理所研究長壽命儲能型鋰離子電池材料儲鋰機制獲得進展

      鋰離子電池已經廣泛應用到社會生活的各個方面,給人們的生活帶來便利。但鋰離子電池中還存在一些基礎科學問題不是很清楚,其中,進一步揭示儲鋰材料的儲鋰機理對改善鋰離子電池性能和探索新材料有著至關重要的作用。   中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)清潔能源實驗室胡勇勝研究員等通過氮摻雜的

    “十四五”儲能產業展望:新基建將拉動儲能產業增長

       4月8日,中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)發布《“十四五”時期我國儲能產業發展展望》(以下簡稱《展望》),認為我國儲能產業已經步入商業化初期,“十四五”期間將形成較為完整的產業體系,成為能源領域經濟新增長點。  CNESA副秘書長李臻指出,“十三五“期間,中國儲能產業進入了高速發展時期。據

    儲能國際峰會舉辦-中國儲能規模化發展趨勢強勁

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498067.shtm

    鋰電材料價格競爭激烈-動力和儲能市場待打開

      從日前召開的第三屆高工鋰電產業峰會獲悉,近年來的投資過熱,帶來鋰電池材料行業整體過剩,價格持續下滑。但與此同時,我國鋰電池企業相對更為分散,2013年僅占全球鋰電池市場份額的29%,且前瞻性技術幾乎空白,只能淪為加工廠。   材料價格競爭激烈   高工鋰電提供的數據顯示,2013年我國鋰電池

    大連理工:超級電容器解決儲能材料研究難題

       大連理工大學化工與環境生命學部教授邱介山領導的能源材料化工學術團隊在高性能儲能設備所用儲能材料的研究方面取得了新進展。近日,相關研究成果作為封面發表于《先進能源材料》期刊。  近年來,純電動車和混合電動車等高性能新能源交通運輸工具的發展態勢強勁,與此同時,新型高效儲能設備的設計和開發也成為擺在

    上海硅酸鹽所在氟基儲能材料研究中取得進展

      近日,中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員李馳麟帶領的團隊在氟基儲能材料研究中取得新進展,他們首次提出立方鈣鈦礦相可用于高倍率儲鈉電極,在不顯著改變配體鏈接方式的情況下,僅通過操縱通道填充即可實現已知結構原型的開框架化,獲得了具有優異電化學性能的鈉離子電池正極材料,相關論文在線發表在《先進功能材料》

    室溫鈉離子儲能電池零應變負極材料研究取得重要進展

      室溫鈉離子電池與鋰離子電池具有相似的儲能機制,但鈉的資源豐富,原料成本低廉,對于可再生能源的大規模儲能和智能電網來說室溫鈉離子電池表現出極大潛力。目前已經研究的鈉離子電池的負極材料主要有碳類材料、過渡金屬氧化物、合金類材料以及磷酸鹽(參見我們綜述文章H. L. Pan, Y.-S. Hu,

    山東青島建設新能源及儲能材料等32個特色園區

      科技局出臺《高新技術產業及特色園區發展規劃》,提出發展6大高新技術特色產業、培育發展7大戰略性新興產業、加快發展6類現代服務業,到2015年建設32個特色園區,全市高新技術產業產值達到10000億元以上,占規模以上工業總產值的比重達到50%.據市科技局相關負責人介紹,根據《規劃》,青島

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频